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1??? 前言 ??? 為了使開關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,它們有各自的開關器件和控制電路。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。 ??? 近年來,提出了很多單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器[1],特別是在小功率應用場合。在單級PFC變換器中,PFC級和DC/DC級共用一個開關管和一套控制電路,同時實現(xiàn)對輸入電流和輸出電壓的調(diào)節(jié),它的優(yōu)點是電路簡單,成本低。 ??? 本文分析了單級PFC變換器進行功率因數(shù)校正的效果,并分析了輸入電流的畸變,得出了變換器的功率因數(shù)表達式,仿真與實驗結果證明了理論分析的正確性。 2??? 功率因數(shù)校正的效果 ??? 如圖1所示,單級功率因數(shù)校正變換器通常由Boost變換器和DC/DC變換器組成[1,2]。電路的主要電流波形如圖2所示。 2.1??? 電路的工作原理 ??? 因為,開關頻率遠大于交流輸入電源的頻率,所以,假設在一個開關周期內(nèi),vAC為恒定值。
圖1??? 單級PFC變換器 圖中:vAC為交流輸入電源; ????? L1為Boost電感; ????? C1為中間儲能電容; ????? RL為變換器負載。
圖2??? 電路的主要電流波形 圖中:ugs為開關管S的控制信號; ????? Ts為開關周期; ????? D為占空比。 ??? 在一個開關周期內(nèi),電路的工作過程如下。 ??? 狀態(tài)1[t0-t1]??? S,D2和D3導通,D1和D4截止,電源vAC向電感L1充電,流過電感L1上的電流線性增長,C1經(jīng)T1向Lo,Co和RL放電。S在t1時刻截止,電感L1上的電流為最大值: ??? iL1,P= ??? iD1=0,iD2=iL1??? (2) ??? 狀態(tài)2[t1-t2]??? S,D2和D3截止,D1和D4導通,vAC和L1通過D1給C1充電,負載RL兩端電壓由Lo和Co的儲能維持。在t2時刻,L1中的能量完全釋放,電流為零。在這期間 ??? iL1=iL1,P- ??? iD1=iL1,iD2=0??? (4) ??? 狀態(tài)3[t2-(t0+Ts)]??? S,D2和D3截止,由于D1的存在,L1上的電流不能反向,因此為零,即D1也截止,D4仍導通,負載RL兩端電壓由Lo和Co儲能維持。 2.2??? 輸入電流分析 ??? 在狀態(tài)1和2期間,Boost電感中的能量完全釋放,根據(jù)磁通守恒原理有 ??? |vAC|DTs=(VC1-|vAC|)D21Ts??? (5) ??? 可以得到 ??? D21= ??? 所以,在一個開關周期內(nèi),平均輸入電流為 ??? iL1(avg)= ??? 設|vAC|=|VINsin(ωt)|,其中VIN為輸入電壓的峰值。所以 ??? iL1(avg)= 式中:k= ??????????? β= ??? 在單級PFC變換器中,輸入電流在固定占空比下被分解為三角脈沖波,電流峰值將自動跟隨輸入電壓。但是,這種通過電壓跟隨方式取得的電流波形并非理想的正弦波。由于Boost電感的放電時間受到VC1的影響,因此,平均輸入電流呈現(xiàn)一定程度的畸變[2]。由式(8)可知,平均輸入電流與β之間有一個固定的關系,如圖3所示。
圖3??? 平均輸入電流的波形 2.3??? 功率因數(shù)表達式 ??? 輸入電流有效值為 ??? iL1(rms)= 令z= ??? iL1(rms)=kβ ??? 變換器的平均輸入功率為 ??? PIN= 式中:y= ??? 變換器的功率因數(shù)可表示為 ??? PF= 式中:Vrms= ??? 由式(12)可知,變換器的功率因數(shù)與β也存在一個固定的關系。 3??? 仿真與實驗結果 ??? 為了驗證理論分析結果,進行了仿真與實驗。電路參數(shù)為:vAC=200
(a)β=0.7時輸入電壓與電流波形
(b)β=0.9時輸入電壓與電流波形 圖4仿真波形圖 ??? 為了進一步驗證,搭建了實驗模型,實驗波形如圖5所示??梢姺抡媾c實驗結果與理論分析是相符的。
(a)??? β=0.7時平均輸入電流波形
(b)??? β=0.9時平均輸入電流波形 圖5??? 實驗波形 4??? 結語 ??? 通過對單級功率因數(shù)校正變換器的工作原理及功率因數(shù)校正效果的分析。說明在單級PFC變換器中,Boost電感工作在不連續(xù)導電模式下,平均輸入電流跟隨輸入電壓。但是,電流波形并非理想的正弦波,呈現(xiàn)一定程度的畸變,仿真與實驗結果證明了理論分析的正確。 |
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
- PFC變換器(7880)
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基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設計
NCP1651是一種單級功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結構
2010-01-09 21:38:05
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單級功率因數(shù)校正(PFC)LED驅動器
Power Integrations公司今日宣布推出兩款針對固態(tài)照明(SSL)應用、支持TRIAC調(diào)光的單級功率因數(shù)校正LED驅動器IC。它們分別是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
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910三電平單級PFC的電路拓撲及控制方式
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓撲,整個變換
2010-11-22 09:53:22
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電源設計功率因數(shù)校正(PFC)拓撲結構選擇
引言
隨著減小諧波標準的廣泛應用,更多的電源設計結合了功率因數(shù)校正 (PFC) 功能。設計人員面
2010-12-10 11:31:22
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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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71新型單級隔離型軟開關功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關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)單級結構相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:43
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34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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53雙輸出單級PFC變換器驅動高亮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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討論基于三電平的單級PFC電路設計
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓撲,整個變換器由boost功率因數(shù)調(diào)節(jié)器和三電平諧振變換器組成,多電平諧振變換器可把開關管關斷時的壓降限制在二分之一直流母線電壓。
2013-02-05 14:40:59
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使用dsPIC? DSC實現(xiàn)能量轉換應用中的功率因數(shù)校正
本應用筆記主要圍繞基于數(shù)字信號控制器(DigitalSignal Controller, DSC)進行功率因數(shù)校正(PowerFactor Correction, PFC)的研究、設計和具體實現(xiàn)。
2016-08-29 16:05:01
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11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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29二次型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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1三相二級有功功率因數(shù)校正電路設計的詳細資料說明
電力電子設備的諧波污染對供電質(zhì)量和電能效率有很大的負面影響。為了提高功率因數(shù),我們設計了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側相連,實現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:00
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5基于雙輸出單級反激PFC變換器驅動高亮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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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 16:40:55
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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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單級PFC和交錯式PFC介紹
)之間的比率。一個理想的電源系統(tǒng)應該有功率因數(shù)接近1的情況,這表示電能被有效利用而沒有太多浪費。 單級PFC(功率因數(shù)校正)和交錯式PFC都是電源設計中常用的技術,用于提高電源效率和減少電流諧波。這兩種技術的主要區(qū)別在于它們的電路設計和工作原理。 單級PFC主要
2024-02-23 15:05:58
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單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計.doc》資料免費下載
2024-03-22 09:26:48
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18UC3854 功率因數(shù)校正設計全攻略:從理論到實戰(zhàn)
? 在電源設計領域,諧波污染、功率因數(shù)低、EMI 噪聲等問題始終是痛點。傳統(tǒng) AC-DC 變換器功率因數(shù)僅 0.5~0.65,如何實現(xiàn)高效、高可靠性的 PFC 設計? 這份資料以 UC3854 為核心,深度解析有源 PFC 設計全流程,從原理到落地,助你突破技術瓶頸! 資料核心亮點搶先看: 1.
2025-04-09 15:35:30
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功率因數(shù)校正技術解析
功率因數(shù)校正(PFC)可減少交流電源系統(tǒng)中的能源浪費和基礎設施壓力,從而顯著提高效率。本文介紹了功率因數(shù) (PF) 的概念,解釋了低功率因數(shù)造成的問題,并概述了 PFC 的優(yōu)勢。它還重點介紹了
2025-05-12 10:38:30
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