摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點討論了變換器的主要設計。 關(guān)鍵詞:變換器;單級功率因數(shù)校正;設計
1??? 引言 ??? 為了減少對交流電網(wǎng)的諧波污染,國際上推出了一些限制電流諧波的標準,如IEC1000-3-2,它要求開關(guān)電源必須采取措施降低電流諧波含量。 ??? 為了使輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們有各自的開關(guān)器件和控制電路。這種方案能夠獲得很好的性能,但它的缺點是電路復雜,成本高。 ??? 在單級功率因數(shù)校正變換器[1]中,PFC級和DC/DC級共用一個開關(guān)管和一套控制電路,在獲得穩(wěn)定輸出的同時實現(xiàn)功率因數(shù)校正。這種方案具有電路簡單、成本低的優(yōu)點,適用于小功率場合。本文介紹了一種單級PFC變換器的基本原理及其設計過程。 2??? 單級PFC變換器 ??? 單級PFC變換器的原理圖如圖1所示,是一種基于脈寬調(diào)制(PWM)的變換器。變換器的PFC級采用Boost電感電路,而DC/DC級采用雙管單端正激電路結(jié)構(gòu)。
圖1??? 單 級 功 率 因 數(shù) 校 正 變 換 器 的 原 理 圖 ??? PWM集成芯片采用了UC3842,是一種電流型控制的專用芯片,具有電壓調(diào)整率高、外圍元器件少、工作頻率高、啟動電流小的特點。其輸出驅(qū)動信號通過隔直電容,連接在驅(qū)動變壓器原邊。驅(qū)動變壓器采用副邊雙繞組結(jié)構(gòu),得到兩路同相隔離的驅(qū)動信號,從而實現(xiàn)了DC/DC級的雙管驅(qū)動。 ??? 變換器的過流保護由電阻R9檢測到開關(guān)管的過流信號,封鎖UC3842的輸出信號,實現(xiàn)過流保護。電壓負反饋控制由電阻R12和R13獲得輸出電壓信號。 ??? 變換器的工作原理簡述如下:當變換器接通電源時,輸入交流電壓整流后的直流電壓經(jīng)電阻R17降壓后,給UC3842提供啟動電壓。進入正常工作后,二次繞組N3提供UC3842的工作電壓(12V);繞組N2的高頻電壓經(jīng)整流濾波,由TL431獲得偏差信號,經(jīng)光耦隔離后反饋到UC3842,去控制開關(guān)管的導通與截止,實現(xiàn)穩(wěn)壓的目的。在一個開關(guān)周期Ts內(nèi),控制Boost電感工作在不連續(xù)導電模式(DCM)下,使得輸入電流波形自然跟隨輸入電壓波形,從而實現(xiàn)了功率因數(shù)校正。 3??? 變換器的設計 3.1??? EMI濾波器的設計 ??? EMI濾波器能有效地抑制電網(wǎng)噪聲,提高電子儀器、計算機和測控系統(tǒng)的抗干擾能力及可靠性[2]。單級PFC變換器的PFC級工作在不連續(xù)導電模式下,其輸入電流波形為脈動三角波,因此其前端需添加EMI濾波器以濾除高頻紋波。 ??? EMI濾波器電路如圖1所示,包括共模扼流圈(亦稱共模電感)和濾波電容。共模電感主要用來濾除共模干擾,其電感量與EMI濾波器的額定電流有關(guān)。本文中的單級PFC變換器的額定電流為1A,取共模電感值為15mH。濾波電容C11和C13主要濾除串模干擾,容量大致為0.01μF~0.47μF。C14和C15跨接在輸入端,并將電容器的中點接地,能有效抑制共模干擾,容量范圍是2200pF~0.1μF。 3.2??? 功率器件的選取 ??? 變換器的開關(guān)器件一般均選用功率場效應管(MOSFET),依據(jù)輸入最高電壓時輸出最大電流的要求來確定其電壓與電流等級,并預留有1.5~2倍的電壓和2~3倍的電流裕量。在單管變換器中,開關(guān)器件的電壓UCEO通常可按經(jīng)驗公式選取 ??? UCEO=Udmax/(1-D)??? (1) 式中:Udmax為漏源極的最大電壓; ????? D為占空比。 ??? 開關(guān)器件的電流按高頻變壓器一次繞組的最大電流來確定。本文中,由于采用雙管電路結(jié)構(gòu),每個開關(guān)管所承受的電壓為UCEO的一半,故選用耐壓500V、電流8A的IRF840。 ??? 變換器中PFC級的二極管選用了超快速恢復二極管,而DC/DC級整流輸出端選用肖特基整流二極管,以減小二極管的壓降。 3.3??? 變換器電感的設計 ??? 在單級PFC變換器中,為了實現(xiàn)功率因數(shù)校正,通常控制PFC級的Boost電感工作在不連續(xù)導電模式;而為了提高變換器的效率,DC/DC級一般采用連續(xù)導電模式,在一個開關(guān)周期內(nèi),通過L1和L2的電流如圖2所示。
圖 2??? 開 關(guān) 周 期 內(nèi) 通 過L1和L2的 電 流 ??? 為了使Boost電感工作于DCM,則有 ??? ??? f(D)≈{exp1.96/〔1/(1-D)3/2-1〕-1}/1.6(3) 式中:RL為變換器的負載電阻; ????? L1為Boost電感值; ????? Ts為變換器的開關(guān)周期; ????? D為占空比; ????? η為變換器的效率; ????? UC1為中間儲能電容上的電壓; ????? Uo為輸出電壓。 ??? 為了使得DC/DC級工作在連續(xù)導電模式下,則有 ??? 式中:L2為DC/DC級的儲能電感值。 ??? 在本文中,要求Ts=8.33μs,D=0.2,Uo=16V,RL=2.133Ω,UC1=380V。故選取L1=100μH,L2=20μH。 ??? 功率因數(shù)校正的實驗結(jié)果如圖3所示。圖中,第一條波形是交流輸入電壓經(jīng)整流橋后的電壓波形,第二條波形是流經(jīng)Boost電感L1的電流波形,近似于正弦波。實驗得到的功率因數(shù)為0.97。
圖3??? 輸入電壓Vin與電流iL1 3.4??? 高頻變壓器的設計 ??? 高頻變壓器是變換器的核心元件,它的性能好壞不僅影響其本身的發(fā)熱和效率,而且還會影響到變換器的技術(shù)性能和可靠性。 ??? 1)磁芯的選用 ??? 本文的負載設計為Uo=16V,Io=7.5A,由高頻變壓器的二次繞組N2繞組提供。而繞組N3提供UC3842的工作電源,其輸出功率很小,可忽略。由設定條件可知,高頻變壓器的輸出功率為 ??? P2=16×7.5=120W ??? 根據(jù)文獻[3]給出的輸出功率與磁芯尺寸的關(guān)系,選用了PQ32-30磁芯,其有效截面積為167mm2。 ??? 2)繞組匝數(shù)的確定 ??? 變壓器初級繞組電壓幅值UP1為 ??? UP1=UC1-ΔU1≈UC1=380V??? (5) 式中:UC1是變壓器輸入直流電壓(等于中間儲能電容上的電壓); ????????? ΔU1是變壓器初級繞組的電阻壓降與開關(guān)管的導通壓降之和,在實際計算中可以忽略。 ??? 變壓器二次繞組N2的電壓幅值UP2 ??? UP2= 式中:ΔU2是變壓器二次繞組的電阻壓降與整流管的壓降之和。 ??????? 初級繞組匝數(shù)N1為 ??? N1= 式中:f是開關(guān)頻率(120kHz); ?????????? ΔBm是磁通增量,此處取ΔBm=0.15T。 ??? N1= ??? 實際取N1為26匝。 ??? 二次繞組N2匝數(shù)為 ??? N2= ??? 二次繞組N3提供UC3842的12V工作電壓,其匝數(shù)由下式得到 ??? N3= 式中:UP3為二次繞組N3的電壓幅值。 4??? 結(jié)語 ??? 應用脈寬調(diào)制集成控制芯片UC3842構(gòu)成的單級PFC變換器,具有電路結(jié)構(gòu)簡單、成本低等優(yōu)點。不僅獲得穩(wěn)定的輸出,而且實現(xiàn)了功率因數(shù)校正。 |
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計
- 變換器(108177)
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Boost型功率因數(shù)校正變換器的數(shù)字控制研究
Boost 型功率因數(shù)校正變換器的數(shù)字控制研究:數(shù)字控制逐漸和電力電子應用緊密結(jié)合,功率因數(shù)校正是電力電子技術(shù)的一個重要應用。文中針對Boost 型功率因數(shù)校正電路建立了平均
2009-10-14 09:39:23
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單相有源功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展
本文對現(xiàn)有的功率因數(shù)校正技術(shù)進行了分析和總結(jié)。通過軟開關(guān)技術(shù)以及新型高性能的電路拓撲設計,分析了提高AC-DC變換器的轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)。提出了無橋PFC電路是高性能功率因
2009-10-14 10:40:54
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BOOST高功率因數(shù)變換器
BOOST 高功率因數(shù)變換器5 電力電子仿真領域的方案探求:由于電力電子研究中相關(guān)功率變換器的非線性以及可能有的多種運行模(連續(xù)模式CCM和不連續(xù)模式D
2010-03-20 16:14:19
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高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設計介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2010-04-12 17:58:02
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單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們
2010-04-12 18:04:27
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一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了輕載時的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39
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單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:31
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三相功率因數(shù)校正PFC技術(shù)的綜述(2)
三相功率因數(shù)校正(PFC技術(shù)的綜述(2)
摘要:綜述了三相功率因數(shù)校正電路
2009-07-08 14:23:28
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應用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
應用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
1引言
隨著電力電子裝置的大量應用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而
2009-07-09 11:09:21
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單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
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改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24
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高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設計
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47
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基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:36
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一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32
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單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進展
單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進展
摘要:傳統(tǒng)兩級功率因數(shù)校正(PFC)電路復雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
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無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:25
1271


電源設計功率因數(shù)校正(PFC)拓撲結(jié)構(gòu)選擇
引言
隨著減小諧波標準的廣泛應用,更多的電源設計結(jié)合了功率因數(shù)校正 (PFC) 功能。設計人員面
2010-12-10 11:31:22
1329


PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象。現(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產(chǎn)生畸變原因的基礎上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
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新型單級隔離型軟開關(guān)功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關(guān)和箝位的新型單級隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓撲。該變換器能滿足電氣隔離的應用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統(tǒng)單級結(jié)構(gòu)相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:43
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新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進行功率因數(shù)校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
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電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設計;
2011-10-21 18:33:21
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雙輸出單級PFC變換器驅(qū)動高亮LED的方法
本文提出了一種工作于斷續(xù)模式( DCM) 雙輸出單級反激功率因數(shù)校正( PFC) 變換器驅(qū)動高亮LED 的方法。為了避免變換器兩路輸出的交叉影響,應用時分復用方法實現(xiàn)了每一條輸出支路
2012-08-03 14:43:25
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單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計
2014-05-04 02:35:55
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一種電解電容器的進料方案少交流/直流驅(qū)動的驅(qū)動程序_英版資料
為了實現(xiàn)高效率、高功率因數(shù)、高可靠性、低成本、無閃爍的電解電容器的單相交流/直流發(fā)光二極管(LED)驅(qū)動的研究。該驅(qū)動程序是由一個功率因數(shù)校正(PFC)變換器和雙向變換器。
2016-06-08 14:55:42
0

功率因數(shù)校正器與uc3853設計
下工作。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:22
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儲能電感對二次型Boost PFC變換器的性能影響
相比于斷續(xù)導電模式(DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(shù)(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:25
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二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
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基于雙輸出單級反激PFC變換器驅(qū)動高亮LED的設計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
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基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅(qū)動器控制設計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
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對于PFC(功率因數(shù)校正)你了解多少
引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因數(shù)校正,主要用來表示電子產(chǎn)品對電能的利用效率。功率因數(shù)越高,說明電能的利用效率越高。通過CCC認證的電腦電源,都必須增加PFC
2022-08-11 09:13:42
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將 BCM 功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器用于 100W 照明系統(tǒng)的 LED 應用設計指南
將 BCM 功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器用于 100W 照明系統(tǒng)的 LED 應用設計指南
2022-11-14 21:08:29
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美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
PFC的英文全稱為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。基本上
2022-04-29 16:40:55
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什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
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