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手把手教您如何設(shè)計(jì)3通道交錯式CCM升壓PFC(上篇)

安森美 ? 來源:未知 ? 2023-03-29 23:20 ? 次閱讀
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交錯式升壓功率因數(shù)校正 (PFC) 轉(zhuǎn)換器可以通過負(fù)載均流來提高效率,因此它已成為高功率應(yīng)用的首選拓?fù)?。通過在多個平衡相位中分擔(dān)負(fù)載電流,可以顯著減小每相的 RMS 電流應(yīng)力、電流紋波和升壓電感大小。因此,重載效率顯著提高,從而允許選擇高性價比的功率 MOSFET 和升壓二極管,并有利于延長電源的使用壽命。

FAN9673 先進(jìn) PFC 控制器是實(shí)現(xiàn)高功率 PFC(數(shù)千瓦以上)的出色解決方案。FAN9673 是一款連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) PFC 控制器,用于三通道交錯式升壓型預(yù)調(diào)節(jié)器。

FAN9673 整合了用于實(shí)現(xiàn)前沿調(diào)制、平均電流模式、升壓型功率因數(shù)校正的電路,可實(shí)現(xiàn)完全符合 IEC61000-3-2 [WC1]規(guī)范的電源設(shè)計(jì)。FAN9673 還具有創(chuàng)新的通道管理功能,支持根據(jù) CM 引腳上的電壓平穩(wěn)地加載/卸載從通道的功率電平,從而改善 PFC 轉(zhuǎn)換器的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。

本文將介紹使用 FAN9673 的 3 通道交錯式 CCM 升壓 PFC 的實(shí)際設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),其中包括設(shè)計(jì)升壓電感和輸出濾波器、選擇元器件、實(shí)現(xiàn)平均電流模式控制的過程,然后通過實(shí)驗(yàn)性 5 kW 原型轉(zhuǎn)換器驗(yàn)證該設(shè)計(jì)過程。圖 1 所示為 PFC 變換器的典型應(yīng)用電路。

b47679d6-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 1. FAN9673 的典型應(yīng)用電路

設(shè)計(jì)過程

本部分以圖 1 所示原理圖為參考來介紹設(shè)計(jì)過程。設(shè)計(jì)示例選擇 5 kW 額定輸出功率、三通道 CCM 交錯式 PFC,使用歐洲輸入范圍(高壓單范圍)。設(shè)計(jì)規(guī)格如下:

表 1. 設(shè)計(jì)規(guī)格

b485587a-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

第1步 估算輸入額定功率和輸出電流

整個系統(tǒng)由三個并聯(lián)升壓 PFC 級組成,如圖 2 所示,因此 PFC 級的輸入功率為:

b493bdc0-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式1)

其中 η 是 PFC 級的綜合效率。

PFC 級的輸出電流由下式確定:

b4a13a04-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式2)

每個升壓級的輸出電流由下式確定:

b4ad8ea8-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式3)

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

b4d87faa-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 2. PFC 級配置

設(shè)計(jì)示例

b4e6f0bc-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式4)

b4f3fd48-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式5)

b507c0ee-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式6)

b5185f3a-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式7)

第2步 頻率設(shè)置

FAN9673 的內(nèi)部振蕩器頻率由 RI 引腳上的外部電阻 RRI決定。開關(guān)頻率由定時電阻 RRI決定,計(jì)算公式為:

b522ebbc-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式8)

保證開關(guān)頻率范圍為 18 kHz ~ 40 kHz 和 55 kHz ~ 75 kHz。

設(shè)計(jì)示例

選擇 20 kΩ 的 RRI 以獲得 40 kHz 開關(guān)頻率。

b54cad6c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式9)

第3步VIN 范圍和 RIAC 設(shè)置

FAN9673 使用 IAC 引腳檢測線路電壓的峰值,如圖 3 所示。線路電壓峰值由峰值檢測電路使用采樣保持法獲得。同時,通過檢測經(jīng) RIAC 流入 IAC 引腳的電流來獲得瞬時線路電壓信息。

RIAC 應(yīng)根據(jù)輸入電壓范圍加以選擇。對于通用交流輸入 (85 V ~ 264 V),VVIR 應(yīng)設(shè)置為 < 1.5 V,RIAC 應(yīng)選擇 6 MΩ。如果輸入為高壓單范圍交流輸入 (180 V ~ 264 V),VVIR 應(yīng)設(shè)置為 > 3.5 V(最大值為 5 V),RIAC應(yīng)選擇 12 MΩ。VVIR 應(yīng)根據(jù)交流輸入范圍確定。VVIR 的設(shè)置會影響增益調(diào)制器的增益、RDY引腳遲滯和加電/掉電遲滯。

b56fc432-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(公式10)

VVIR 可根據(jù)下式設(shè)置:

b57a3494-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式11)

b5885876-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 3. 線路檢測電路

設(shè)計(jì)示例

該 PFC 專為高壓單范圍交流輸入 (180 V ~ 264 V) 而設(shè)計(jì)。RIACRIAC 應(yīng)選擇 12 MΩ,RVIR 為:

b59aab5c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式12)

對于 180 V ~ 264 V 的交流輸入范圍,RVIR 選擇 470 kΩ。

第4步 PFC電感設(shè)計(jì)

升壓開關(guān)在線路電壓峰值時的占空比由下式確定:

b5aa613c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式13)

那么,升壓電感在最小交流線路電壓峰值時的最大電流紋波為:

b5b9d7a2-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式14)

在最小交流輸入的線路電壓峰值時,升壓電感電流在一個開關(guān)周期內(nèi)的平均值由下式確定:

b5ca57f8-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式15)

b5e6d9aa-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 4. 電感電流

對于給定電流紋波系數(shù) (KRF=DIL/ILAVG ),升壓電感值可通過下式獲得:

b5f7b644-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式16)

升壓電感的最大電流為:

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb62135be-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式17)

設(shè)計(jì)示例

在最小交流輸入的峰值時(假設(shè)它是 PFC 掉電電壓),升壓電感電流在一個開關(guān)周期內(nèi)的平均值由下式確定:

b6307c5e-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式18)

升壓電感可通過下式獲得:

b64e8668-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式19)

升壓電感的最大電流為:

b65db7dc-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式20)

第5步 輸出電容設(shè)計(jì)

b66c9ed2-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 5. PFC 輸出電壓紋波

選擇 PFC 輸出電容時應(yīng)考慮輸出電壓紋波。圖 5 顯示了輸出電壓上的線路頻率紋波。對于給定輸出紋波規(guī)格,輸出電容的值可以通過下式獲得:

b67d65aa-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式21)

其中 IOUT-TOT 是升壓 PFC 級的標(biāo)稱輸出電流,VPFC-RIPPLE 是峰峰值輸出電壓紋波。

確定輸出電容值時還應(yīng)考慮保持時間:

b69fd43c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式22)

其中 POUT-TOT 是升壓 PFC 級的標(biāo)稱輸出功率;tHOLD 是所需的保持時間,VPFC-MIN 是保持期間允許的最小 PFC 輸出電壓。

設(shè)計(jì)示例

峰峰值電壓紋波規(guī)格為 VPFC 的 5%,故電容應(yīng)為:

b6bba072-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式23)

假設(shè)一個周期 (15 ms) 壓降期間的最小允許輸出電壓為 300 V,則電容值應(yīng)為:

b6d784ae-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式24)

本例中的 PFC 輸出電容選用 3 個并聯(lián)的 680 mF 電容。在此設(shè)計(jì)示例中,三通道 PFC 的目標(biāo)應(yīng)用是家用電器電源,因此沒有保持時間要求。

第6步 輸出檢測和 PVO 設(shè)置

為了提高系統(tǒng)效率,F(xiàn)AN9673 集成了可編程 PFC 輸出電壓功能 (PVO)。如圖 6 所示,當(dāng) PFC 輸出電壓遠(yuǎn)高于交流輸入的峰值電壓時,用戶可以從 MCU 向 PVO 引腳發(fā)送直流信號以降低 PFC 輸出電壓。

建議將 PFC 輸出電壓設(shè)置為至少比交流輸入的峰值電壓高 25 V。此外,還需要考慮與 PFC 輸出電壓調(diào)節(jié)密切相關(guān)的其他因素,例如保持時間、PF 和輸入電流的 THD 標(biāo)準(zhǔn)。

VPVO 與調(diào)節(jié) PFC 輸出電壓的反饋電壓目標(biāo)值之間的關(guān)系為:

b6ead928-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式25)

對于低交流輸入,一旦確定了所需 PFC 輸出電壓 VPFC2,所需直流電壓電平 VPVO 可通過下式確定:

b6f8c47a-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式26)

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

b70d93dc-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 6. 兩級 PFC 輸出模塊

設(shè)計(jì)示例

將 PFC 輸出電平設(shè)置為 393 V,RFB3 = 23.7 kΩ:

b71cdc98-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式27)

對于低交流輸入 200 V,設(shè)置 VPFC2= 350 V,所需 VPVO 為:

b72cc18a-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式28)

PVO 功能用于改變 PFC 的輸出電壓 VPFC,它應(yīng)至少比 VIN 高 25 V。

第7步 電流檢測和限流

b73a5dd6-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 7. PFC 控制電路

圖 7 所示為 PFC 控制電路??刂齐娐吩O(shè)計(jì)的第一步是考慮電壓環(huán)路的控制窗口以選擇 PFC 轉(zhuǎn)換器的電流檢測電阻。FAN9673 使用了線路前饋,因此消除了控制信號中的輸入電壓項(xiàng),輸出功率與電壓控制誤差放大器的輸出 VVEA 成正比,如下式所示:

b74c2da4-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式29)

POUT?MAX項(xiàng)應(yīng)根據(jù)增益調(diào)制器在 VVEA-SAT 時生成的最大電流命令來計(jì)算。它可簡化如下:

b76c7104-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式30)

RM 是乘法器的輸出電阻,用于將電流命令轉(zhuǎn)換為電壓型信號。GMAX 為 2,是根據(jù)內(nèi)部控制環(huán)路的系數(shù)和在 POUT-MAX 條件下預(yù)先假設(shè)的 VVEA 電平(4~5V 左右)得出的。

設(shè)計(jì)示例

每個 PFC 級的最大功率限值設(shè)置為 2.167 kW(每通道滿負(fù)載的 130%),電流檢測電阻可通過下式獲得:

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb7894482-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式31)

選擇 15 mΩ 電阻。

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

b7a22ccc-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 8. ILIMIT 和 ILIMIT2 功能

FAN9673 有三個限流因素可防止輸出過流和電感飽和:VEA、VILIMIT 和 VILIMIT2。VEA 控制平均輸送功率。VILIMIT 箝位增益調(diào)制器生成的最大電流命令。VILIMIT2 設(shè)置逐脈沖限流。我們在設(shè)計(jì) RCS 時已處理了 VEA。ILIMIT 和 ILIMIT2 引腳從 RI 引腳提供鏡像電流。用戶可以通過連接這兩個引腳上的電阻 RLIMIT 和 RILIMIT2 來設(shè)置限流閾值 VILIMIT1 和 VILIMIT2

b7b41d7e-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 9. ILIMIT 的內(nèi)部模塊

一般來說,在提高輸出功率期間,VILIMIT應(yīng)在 VILIMIT2 之前觸發(fā),因?yàn)?ILIMIT2 用于防止電感飽和損壞開關(guān)。

通常將 PFC 級的最大功率限值設(shè)置為滿負(fù)載的 120% ~ 150% 左右,同時 VVEA 約為 4 ~ 4.5 V。

電阻 RILIMIT 可以通過下式計(jì)算得出:

b7c48722-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式32)

其中“3”為 FAN9673 的通道數(shù),1.8 為選擇的箝位比。

關(guān)于 ILIMIT2 電平的選擇,用戶可以使用最大功率的 150% 作為設(shè)置值。它用于保護(hù)開關(guān)器件。用戶也可以使用半導(dǎo)體器件的最大電流額定值降額 10% 到 20% 后作為限值。ILIMIT2 設(shè)置通過下式獲得:

b7e317e6-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式33)

設(shè)計(jì)示例

b7f1d8a8-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式34)

選擇 fSW= 40 kHz。鏡像 IILIMIT2 和 IILIMIT為:

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb80e4e70-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式35)

b819f568-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式36)

b4bb531c-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb8311518-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式37)

選擇 10 kΩ 電阻來設(shè)置 VILIMIT2。

VILIMIT的設(shè)置通過下式獲得:

b83e25b4-ce44-11ed-bfe3-dac502259ad0.png(公式38)

RILIMIT 選擇 30 kΩ 電阻。

完整的設(shè)計(jì)過程很難通過一篇文章討論清楚,安森美加入星標(biāo),下篇更新不錯過。您也可以掃描下方二維碼,查看英文原版完整文檔哦~

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    手把手教你AT指令A(yù)PN設(shè)置:專網(wǎng)連接零門檻!

    無論你的技術(shù)背景如何,本教程都將以手把手的方式,拆解AT指令A(yù)PN設(shè)置的全流程。專網(wǎng)連接不再是門檻,即刻開啟自主配置之旅! APN是設(shè)備連接到運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的“身份證” ——當(dāng)設(shè)備插入SIM卡并注冊到
    的頭像 發(fā)表于 09-04 14:40 ?1368次閱讀
    <b class='flag-5'>手把手</b>教你AT指令A(yù)PN設(shè)置:專網(wǎng)連接零門檻!

    RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手實(shí)現(xiàn)VGLite圖形驅(qū)動適配 | 技術(shù)集結(jié)

    VGLite是NXP提供的輕量級2D圖形API,本文將手把手帶你實(shí)現(xiàn)VGLite圖形驅(qū)動適配RT-Thread。文章分為上、下兩篇,將手把手移植。
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:40 ?3618次閱讀
    RT-Thread Nano硬核移植指南:<b class='flag-5'>手把手</b>實(shí)現(xiàn)VGLite圖形驅(qū)動適配 | 技術(shù)集結(jié)

    【教程】零基礎(chǔ)!手把手教你使用STM32F4進(jìn)行E22-400T22S編程通信

    零基礎(chǔ)搭建本次實(shí)驗(yàn)將會使用到的軟件是Keil和STM32CubeMX,沒有這兩個軟件沒有請?jiān)诰W(wǎng)上自行下載。本章節(jié)零基礎(chǔ)手把手教會你搭建最快捷、最簡單的STM32代碼
    的頭像 發(fā)表于 07-03 19:32 ?1807次閱讀
    【教程】零基礎(chǔ)!<b class='flag-5'>手把手</b>教你使用STM32F4進(jìn)行E22-400T22S編程通信

    替代NCP1654連續(xù)傳導(dǎo)模式(CCM)升壓功率因數(shù)校正器

    產(chǎn)品描述:(替代NCP1654)PC1654是一款應(yīng)用于連續(xù)傳導(dǎo)模式( CCM升壓功率因數(shù)校正( PFC) 控制器。它以固定的頻率模式控制電源開關(guān)導(dǎo)通時間( PWM ) 并依賴于
    發(fā)表于 06-16 14:34

    替代UCC28070雙相交錯CCM功率因數(shù)校正PFC控制器

    產(chǎn)品描述: PC8070是一款先進(jìn)的功率因數(shù)校正(PFC)控制器,集成了兩個180°異相工作的脈寬調(diào)制器。這種交錯的PWM工作模式下大大減少輸入和輸出紋波電流,易于增強(qiáng)抗 EMI能力,且成本更低
    發(fā)表于 06-05 10:08

    手把手教你如何調(diào)優(yōu)Linux網(wǎng)絡(luò)參數(shù)

    在高并發(fā)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)場景中,Linux內(nèi)核的默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)往往無法滿足需求,導(dǎo)致性能瓶頸、連接超時甚至服務(wù)崩潰。本文基于真實(shí)案例分析,從參數(shù)解讀、問題診斷到優(yōu)化實(shí)踐,手把手教你如何調(diào)優(yōu)Linux網(wǎng)絡(luò)參數(shù),支撐百萬級并發(fā)連接。
    的頭像 發(fā)表于 05-29 09:21 ?1181次閱讀

    正點(diǎn)原子Linux系列全新視頻教程來啦!手把手教你MP257開發(fā)板,讓輕松入門!

    正點(diǎn)原子Linux系列全新視頻教程來啦!手把手教你MP257開發(fā)板,讓輕松入門! 一、視頻觀看 正點(diǎn)原子手把手教你學(xué)STM32MP257-第1期:https://www.bilibili.com/video/BV1UtEiz
    發(fā)表于 05-16 10:42