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摘要:介紹了一種單級功率因數校正(PFC)變換器,重點討論了變換器的主要設計。 關鍵詞:變換器;單級功率因數校正;設計
1??? 引言 ??? 為了減少對交流電網的諧波污染,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。 ??? 在單級功率因數校正變換器[1]中,PFC級和DC/DC級共用一個開關管和一套控制電路,在獲得穩定輸出的同時實現功率因數校正。這種方案具有電路簡單、成本低的優點,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構。
圖1??? 單 級 功 率 因 數 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。其輸出驅動信號通過隔直電容,連接在驅動變壓器原邊。驅動變壓器采用副邊雙繞組結構,得到兩路同相隔離的驅動信號,從而實現了DC/DC級的雙管驅動。 ??? 變換器的過流保護由電阻R9檢測到開關管的過流信號,封鎖UC3842的輸出信號,實現過流保護。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的高頻電壓經整流濾波,由TL431獲得偏差信號,經光耦隔離后反饋到UC3842,去控制開關管的導通與截止,實現穩壓的目的。在一個開關周期Ts內,控制Boost電感工作在不連續導電模式(DCM)下,使得輸入電流波形自然跟隨輸入電壓波形,從而實現了功率因數校正。 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噪聲,提高電子儀器、計算機和測控系統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。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 ??? 變換器的開關器件一般均選用功率場效應管(MOSFET),依據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,開關器件的電壓UCEO通常可按經驗公式選取 ??? 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構,每個開關管所承受的電壓為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,為了實現功率因數校正,通常控制PFC級的Boost電感工作在不連續導電模式;而為了提高變換器的效率,DC/DC級一般采用連續導電模式,在一個開關周期內,通過L1和L2的電流如圖2所示。
圖 2??? 開 關 周 期 內 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。 ??? 功率因數校正的實驗結果如圖3所示。圖中,第一條波形是交流輸入電壓經整流橋后的電壓波形,第二條波形是流經Boost電感L1的電流波形,近似于正弦波。實驗得到的功率因數為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熱和效率,而且還會影響到變換器的技術性能和可靠性。 ??? 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 ??? 根據文獻[3]給出的輸出功率與磁芯尺寸的關系,選用了PQ32-30磁芯,其有效截面積為167mm2。 ??? 2)繞組匝數的確定 ??? 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N1為 ??? N1= 式中:f是開關頻率(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匝數為 ??? N2= ??? 二次繞組N3提供UC3842的12V工作電壓,其匝數由下式得到 ??? N3= 式中:UP3為二次繞組N3的電壓幅值。 4??? 結語 ??? 應用脈寬調制集成控制芯片UC3842構成的單級PFC變換器,具有電路結構簡單、成本低等優點。不僅獲得穩定的輸出,而且實現了功率因數校正。 |
單級功率因數校正(PFC)變換器的設計
- 變換器(112227)
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PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發生畸變的現象。現分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產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新型三相功率因數校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數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進行功率因數校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數校正思想,解決了常規單相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模式( DCM) 雙輸出單級反激功率因數校正( 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功率因數調節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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單級功率因數校正(PFC)變換器的設計
2014-05-04 02:35:55
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13功率因數校正器與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功率因數校正變換器
與傳統電流斷續模式( DCM) Boost功率因數校正(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(PF)低于傳統DCM
2018-03-28 10:56:04
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1三相二級有功功率因數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量和電能效率有很大的負面影響。為了提高功率因數,我們設計了三相二電平有源功率因數校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側相連,實現功率因數校正,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(功率因數校正)你了解多少
引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因數校正,主要用來表示電子產品對電能的利用效率。功率因數越高,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 功率因數校正方案
PFC的英文全稱為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數校正”,功率因數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 功率因數校正基礎知識
簡介 功率因數校正 (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校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規。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應該有功率因數接近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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UCC28070實現無橋功率因數校正(PFC)預調節器設計
電子發燒友網站提供《UCC28070實現無橋功率因數校正(PFC)預調節器設計.pdf》資料免費下載
2024-10-17 10:17:11
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21UC3854 功率因數校正設計全攻略:從理論到實戰
? 在電源設計領域,諧波污染、功率因數低、EMI 噪聲等問題始終是痛點。傳統 AC-DC 變換器功率因數僅 0.5~0.65,如何實現高效、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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功率因數校正技術解析
功率因數校正(PFC)可減少交流電源系統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 (PF) 的概念,解釋了低功率因數造成的問題,并概述了 PFC 的優勢。它還重點介紹了
2025-05-12 10:38:30
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