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摘要:提出了一種新型的功率因數校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數單元具有兩種工作狀態,反激變換器狀態和boost電感狀態。基于這種PFC單元,得到了一種新型的單級功率因數校正變換器,實驗結果證明這種變換器不僅可以得到很高的功率因數,而且可以自動限制儲能電容上的電壓。 關鍵詞:單級功率因數校正;flyback+boost單元;變換器
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,成本也高。 ??? 近年來,提出了很多單級功率因數校正AC/DC變換器[1-3],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,同時實現對輸入電流和輸出電壓的調節,它的優點是電路簡單,成本低。然而,這些變換器也存在著不少缺點,如效率低,不適用于大功率應用,儲能電容電壓變化大等。這些缺點限制了單級PFC變換器的應用。 ??? 本文提出了一種新型的單級功率因數校正單元(flyback+boost單元)。通過控制flyback+boost單元工作在不連續導電模式,使得輸入電流自動跟隨輸入電壓,實現功率因數校正,并且自動限制中間儲能電容上的電壓。基于這種單元,得到了一種新型的單級功率因數變換器。實驗證明這是一種很好的單級PFC變換器。 2? 基于flyback+boost單元的單級功率因數校正AC/DC變換器 2.1? flyback+boost單元的工作狀態 ??? 本文提出的新型單級功率因數校正變換器如圖1所示。
圖1? 帶flyback+boost單元的單級PFC變換器 ??? 當工作在不連續導電模式(DCM)下,flyback+boost單元的工作狀態可以概括為兩種狀態,即反激變換器狀態和boost電感狀態。 ??? 1)反激變換器狀態當|vin(t)|<(vc1-n1Vo)〔式中vin(t)表示交流輸入電壓瞬時值,vc1表示中間儲能電容的電壓,n1表示變壓器T1的變比〕期間,T1工作在一般的反激變換器狀態。在一個開關周期內,當S1開通時,L1(表示T1的初級電感)經D5充電,儲存能量;當S1關斷時,由于|vin(t)|<(vc1-n1Vo),D6不能導通,儲存在T1中的能量全部傳遞到輸出端。可見,在|vin(t)|<(vc1-n1Vo)期間,flyback+boost單元的工作原理與反激變換器一樣。 ??? 2)boost電感狀態當|vin(t)|>(vc1-n1Vo)期間,T1相當于一個boost電感。在一個開關周期內,當S1開通時,L1經D5充電儲能;當S1關斷時,由于|vin(t)|>(vc1-n1Vo),D6導通,儲存在T1上的能量向C1充電,其工作方式與一般的boost電感型單級PFC變換器一樣。 ??? 兩個工作狀態的工作波形如圖2所示。
圖2? flyback+boost單元的兩個狀態 ??? 這種新型的單級PFC變換器具有一個顯著的優點,那就是能夠自動限制中間儲能電容上的電壓。因為,當PFC單元處于反激變換器狀態時,反激變換器副邊反饋到原邊的電壓加上輸入電壓之和為(|vin(t)|+Vo·n1),只有當(|vin(t)|+Vo·n1)>vc1時,C1才會被充電,此時PFC單元進入boost電感狀態,所以,儲能電容上的電壓最終被限制在(Vin(peak)+Vo·n1)。 2.2? 變換器的工作原理 ??? 因為PFC單元具有兩種工作狀態,以下將分別介紹在這兩種工作狀態下變換器的工作原理。 ??? 1)當PFC單元工作于反激變換器狀態時,在一個開關周期內,變換器經歷了三個工作狀態,電路中主要電流波形如圖3所示。
圖3? Flyback狀態電路中電流波形 ??? 狀態1[t0,t1]S1導通,D5導通,D6,D7反向關斷,流過L1的電流線性增加。同時D8導通,C1的能量通過T2釋放。流過L1的電流為 ??? iin(t)= 式中:Vin(peak)為交流輸入電壓的峰值; ????????? ω為交流輸入電壓的角頻率。 ??? 狀態2[t1,t2]在t1時刻,S1關斷,D8關斷,D9續流導通。D5關斷,D6也關斷。此時D7導通,儲存在T1上的能量傳遞到輸出端,直到t2時刻,T1的能量完全釋放。 ??? 狀態3[t2,t3]在t2時刻,D7自然關斷。此時S1,D5,D6,D8也關斷,D-續流導通,直到S1重新導通。 ??? 從以上分析可以知道,經過整流橋后的輸入電流iin是一個三角波,在一個開關周期內平均輸入電流Iin(avg)可表示為 ??? Iin(avg)= 式中:Ts為變換器的開關周期; ????? D為占空比。 ??? 2)當PFC單元工作于boost電感狀態時,在一個開關周期內,變換器也經歷了三個工作狀態,主要電流波形如圖4所示。
圖4? Boost狀態電路中電流波形 ??? 狀態1[t0,t1]S1導通,D5和D8導通,D6,D7反向關斷,工作過程與上述的狀態1相同。 ??? 狀態2[t1,t2]在t1時刻,S1關斷。D8關斷,D9續流導通。D5,D7關斷。此時D6導通,Vin和L1通過D6給C1充電,直到t2時刻,L1的能量完全釋放。 ??? 狀態3[t2,t3]在t2時刻,D6自然關斷。此時S1,D5,D7,D8也關斷,D9續流導通,直到S1重新導通。 ??? 當狀態1結束時,電感L1的電流為 ??? iin(t1)= ??? 在狀態2期間有 ??? vc1- 式中:D21為[t1,t2]時間段續流的占空比。 ??? 在一個開關周期內,平均輸入電流Iin(avg)為 ??? Iin(avg)= ??? 由式(2)及式(5)可知,無論flyboost+boost單元處于反激變換器狀態或著boost電感狀態,變換器都能實現功率因數校正。 3? 實驗結果 ??? 根據圖1建立了實驗電路,設計參數為 ??? 輸入? AC 170~230V; ??? 輸出? 16V/7.5A; ??? 頻率? 120kHz; ??? 電路主要參數? L1=54.02μH,n1=4.75。 ??? 通過實驗得到波形如圖5所示。在滿載時變換器的功率因數達到0.976,中間儲能電容上的電壓自動限制在380V。
(a)flyback+boost單元處于反激變換器狀態時輸入電流波形
(b)flyback+boost單元處于boost電感狀態時輸入電流波形
(c)輸入電壓與平均輸入電流 圖5? 實驗波形 4? 結語 ??? 本文提出了一種基于flyback+boost單元的新型單級功率因數校正AC/DC變換器。這種變換器具有以下優點: ??? 1)自動限制中間儲能電容上的電壓; ??? 2)通過控制flyback+boost單元的兩種狀態都工作于DCM模式下,獲得了很高的功率因數。 ??? 通過實驗,證明這是一種很好的單級PFC變換器。 |
一種新型單級功率因數校正(PFC)變換器
- 變換器(112227)
- 校正(14407)
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2010-12-23 11:05:51
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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電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實現功率因數校正(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設計;
2011-10-21 18:33:21
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69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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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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UC3854 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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