摘要:在分析了現(xiàn)有平均電流型功率因數(shù)校正電路不足的基礎上,提出了一種無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數(shù)校正技術。 關鍵詞:功率因數(shù)校正;輸入電壓檢測;線性
1??? 引言 ??? 在中等功率和較大功率場合,平均電流型控制(ACMC)技術是最常用的一種,一般的CCM技術通過三個控制環(huán)實現(xiàn)功率因數(shù)校正,電流編程信號用來為高帶寬、快速響應的電流環(huán)設定基準,電流編程信號的幅值由低帶寬的輸出電壓誤差信號的幅值和經(jīng)過低通濾波器的線電壓的有效值來調(diào)制,以確保輸入和輸出功率的平衡。為了能在負載和線電壓變化時,保證功率平衡,還需要一個平方-除法-乘法器,如果電流編程信號不從線電壓取樣,那么,就可以省掉平方-除法-乘法器,并且可以減少外部無源元件的個數(shù),因此可以大大簡化電路。本文介紹一種無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數(shù)校正技術,并詳細地說明了這種控制方法的原理。 2??? 線性PWM波形的獲取 ??? 我們以Boost電路為例,說明平均電流控制的功率因數(shù)校正電路是如何取得線性PWM波形的。 ??? 圖1為Boost電路拓撲,應用這種電路的主要目的是提供輸入端高的功率因數(shù)和調(diào)節(jié)輸出電壓。 圖1??? Boost型功率因數(shù)校正電路原理圖 ??? 在平均電流控制時, 式中:<Iin> ????? Vin為線電壓的瞬時值;
????? Req是等效阻抗,其幅值等于負載映射到輸入端的等效電阻值。
??? 根據(jù)大信號平均PWM開關模型,
式中:<>表示一個開關周期相應電流的平均值;
????? D主開關的占空比。
??? 在分析時,假定在一個開關周期中,輸入電壓是固定不變的,在穩(wěn)態(tài)時,Boost拓撲的輸入輸出電壓的關系為
???? Vin=Vo(1-D)(3)
將式(2)和式(3)代入式(1),可以得到
??? 式(4)的物理意義如下:在每一個開關周期,如果功率開關關斷,當輸入電流的平均值等于,就實現(xiàn)了線性電阻。其具體波形如圖2所示。
圖2??? PWM調(diào)制控制的PFC波形
??? 由圖2可知,當輸入電流的平均值等于PWM的斜坡值時,開關管關斷。因此這種控制方法,要求一個開關周期的占空比由整個周期電流的平均值決定,這在一般的系統(tǒng)中是不可能實現(xiàn)的。但是,輸入電壓的變化和開關周期相比非常慢,這樣我們可以利用前一個開關周期輸入電流的平均值來決定下一個周期的占空比。這種技術是通過將上一個周期的平均電流值保持到下一個周期來實現(xiàn)的。其簡化的功率級和控制級的電路框圖如圖3所示。
圖3??? 功率級和控制級的簡化電路框圖
??? 在t=0時刻以前,電容Cc1被完全放電,其上電壓等于零。放電完成以后,復位開關斷開,在0≤t≤Ts期間,輸入電感電流對電容Cc1充電,電阻檢測網(wǎng)絡給電流電壓變換器(V2I)提供一個輸入電壓,電容Cc1上的電壓為:
??? Vc1=iindt= 式中:Rs是電流檢測電阻的增益;
????? gm是電壓/電流變換器的增益。
??? 在t=DmaxTs時刻,充電控制電路對電容Cc2放電,并且設置Ts≤t≤2Ts期間的初始值,在t=Ts時刻,充電控制電路通過將Sp1和Sp2的門極信號分別保持為低電平和高電平,這樣使得電容Cc1上的電壓保持不變,在Ts≤t≤2Ts期間,電容Cc1上的電壓值和PWM斜波值進行比較,以決定占空比的大小。PWM斜波由式(4)決定,三種電壓誤差信號情況下的動態(tài)信號波形如圖4所示,這三種情況分別對應:
??? 1)大的輸出電壓誤差信號; ??? 2)小的輸出電壓誤差信號;
??? 3)更小的輸出電壓誤差信號。
圖4??? 功率級PFC電路主要工作波形
??? 應當注意,輸出電壓誤差信號由輸出電壓控制環(huán)來決定,其單位增益轉(zhuǎn)折頻率為10~20Hz。
3??? 結語
??? 新穎的線性平均電流控制(ACMC)技術可獲得高功率因數(shù),這種方法不需要輸入電壓檢測,因此簡化了控制電路的設計。電路分析及試驗結果均證明了這種控制方法的正確性。 |
無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數(shù)校正
- 電壓(114263)
- 檢測(90660)
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新穎的電流臨界導通的功率因數(shù)校正芯片的研究
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介紹了一種新穎的電流臨界導通(DCMboundary)的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了高電壓輸入時的功率
2009-10-29 17:46:18699
無源無損軟開關功率因數(shù)校正電路的研制
無源無損軟開關功率因數(shù)校正電路的研制
在開關電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術,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 10:17:251271
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設計
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設計
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設備對電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數(shù)。詳細分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:231530
三相電流型PWM整流器的功率因數(shù)控制新策略
提出了三相電流型PWM整流器的一種新型實用的功率因數(shù)控制方法。該功率因數(shù)控制只需要檢 測電源電壓和電源電流的相角,因此控制系統(tǒng)對系統(tǒng)參數(shù)不敏感。不同于傳統(tǒng)的控制方法,將電源電壓與電 源電流的相角差通過PI調(diào)節(jié)器直接控制調(diào)制函數(shù)的相角;同時將直流側(cè)
2011-03-14 09:39:1769
基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:384178
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 14:51:3651
滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖
滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖:現(xiàn)在很多電子產(chǎn)品都要求很寬范圍的輸入電壓,以及輸入端的功率因數(shù)接近1,滿足IEC555-2標準。
2012-01-24 21:56:162081
開關電源的有源功率因數(shù)校正電路設計方案
有源功率因數(shù)校正可減少用電設備對電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數(shù)。詳細分析了有源功率因數(shù)校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原
2012-04-20 11:38:17136
單段隔離型功率因數(shù)校正LED驅(qū)動器
功率因數(shù)校正,就是將畸變電流校正為正弦電流,并使之與電壓同相位,從而使功率因數(shù)接近于1。提高功率因數(shù)對于降低能源消耗,減小電源設備的體積和重量,縮小導線截面積,減弱
2012-05-24 14:38:56897
三相電流型PWM整流器交直側(cè)參數(shù)對單位功率因數(shù)運行能力的影響研究
三相電流型PWM整流器交直側(cè)參數(shù)對單位功率因數(shù)運行能力的影響研究
2017-02-28 22:26:102
功率因數(shù)校正器與uc3853設計
摘要 uc3853旨在提供高性能的功率因數(shù)校正(PFC)為低到中等功率應用最小的復雜性。它提供的電源在10至200瓦范圍內(nèi),具有低失真、功率因數(shù)校正輸入電流、調(diào)節(jié)輸出電壓和在寬范圍的輸入電壓
2017-06-29 15:35:2228
功率因數(shù)超前和滯后
功率因數(shù)滯后:在交流電中,以電壓為基準,電流的相角比電壓的相角拖后一個角度,就叫電流滯后于電壓,電壓和電流滯后角度的COSф就是功率因素,因為電流滯后于電壓,就是滯后的功率因數(shù)。
功率因數(shù)超前:只有使用電容性元件的回路中,電流將超前于電壓,這時叫做超前的功率因數(shù)。
2017-08-25 10:08:1823997
功率因數(shù)角
功率因數(shù)角是電壓相量和電流相量初相角的差值。對發(fā)電機而言,存在兩個功率因數(shù)角:內(nèi)功率因數(shù)角y和外功率因數(shù)角j。
2017-08-27 11:42:0532685
AC/DC電源技術與功率因數(shù)校正電路的介紹
世界各國針對特定功率以上的機器實施了高頻電流規(guī)范,并于各國國內(nèi)法實施。若要符合此規(guī)范的方法之一就是使用功率因數(shù)校正電路(PFC),將輸入電流波形趨近于正弦波以抑制高頻電流。 功率因數(shù)校正的方法,主要
2017-10-25 09:59:5913
開關電源功率因數(shù)校正電路設計
隨著開關電源的廣泛應用,開關電源功率因數(shù)校正技術已成為提高開關電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術,顯示出了強大的生命力。《開關電源功率因數(shù)校正電路設計與應用實例》結合國內(nèi)外開關電源功率因數(shù)校正技術
2017-11-16 16:16:0723
三相二級有功功率因數(shù)校正電路設計的詳細資料說明
變換器具有快速調(diào)節(jié)輸出電壓的功能,并設計了相應的兩級控制電路。在Matlab/Simulink軟件環(huán)境中進行了仿真。結果表明,輸入電流波形與橋式整流電壓波形基本相同,輸入電流畸變和諧波明顯減小,實現(xiàn)了功率因數(shù)校正。
2019-05-15 08:00:004
采用DsPIC30F4011實現(xiàn)高功率因數(shù)升壓型AC/DC轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)的設計
本文以升壓型轉(zhuǎn)換器為AC-DC功率因數(shù)校正整流器的基本結構,控制核心采用DsPIC30F4011數(shù)字信號處理器,利用主動式功率因數(shù)校正技術的平均電流控制法,提高功率因數(shù),減少輸入電流諧波。為避免
2021-03-16 09:28:563742
無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:03:142
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 16:40:55648
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎知識
以及為了獲得 PFC 應避免的事情。 什么是功率因數(shù) 功率因數(shù) (pf) 定義為有功功率 (P) 與視在功率 (S)之比,或表示電流和電壓之間的相位角的余弦(對于電流和電壓的純正弦波)和電壓波形(見圖1)。功率因數(shù)可以在 0 到 1之間變化,并且
2023-10-05 15:56:001056
功率因數(shù)校正的10個小知識
供應器上的功率因數(shù)校正器的運作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。這對于電力需求量大到某一個水準的電子設備而言是很重要的, 否則電力設備系統(tǒng)
2024-01-11 10:19:441770
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