摘要:在分析了现有平均电流型功率因数校正电路不足的基础上,提出了一种无输入电压检测的平均电流型功率因数校正技术。 关键词:功率因数校正;输入电压检测;线性
1 引言 在中等功率和较大功率场合,平均电流型控制(ACMC)技术是最常用的一种,一般的CCM技术通过三个控制环实现功率因数校正,电流编程信号用来为高带宽、快速响应的电流环设定基准,电流编程信号的幅值由低带宽的输出电压误差信号的幅值和经过低通滤波器的线电压的有效值来调制,以确保输入和输出功率的平衡。为了能在负载和线电压变化时,保证功率平衡,还需要一个平方-除法-乘法器,如果电流编程信号不从线电压取样,那么,就可以省掉平方-除法-乘法器,并且可以减少外部无源元件的个数,因此可以大大简化电路。本文介绍一种无输入电压检测的平均电流型功率因数校正技术,并详细地说明了这种控制方法的原理。 2 线性PWM波形的获取 我们以Boost电路为例,说明平均电流控制的功率因数校正电路是如何取得线性PWM波形的。 图1为Boost电路拓扑,应用这种电路的主要目的是提供输入端高的功率因数和调节输出电压。 图1 Boost型功率因数校正电路原理图 在平均电流控制时, 式中:<Iin> Vin为线电压的瞬时值;
Req是等效阻抗,其幅值等于负载映射到输入端的等效电阻值。
根据大信号平均PWM开关模型,
式中:<>表示一个开关周期相应电流的平均值;
D主开关的占空比。
在分析时,假定在一个开关周期中,输入电压是固定不变的,在稳态时,Boost拓扑的输入输出电压的关系为
Vin=Vo(1-D)(3)
将式(2)和式(3)代入式(1),可以得到
式(4)的物理意义如下:在每一个开关周期,如果功率开关关断,当输入电流的平均值等于 图2 PWM调制控制的PFC波形
由图2可知,当输入电流的平均值等于PWM的斜坡值时,开关管关断。因此这种控制方法,要求一个开关周期的占空比由整个周期电流的平均值决定,这在一般的系统中是不可能实现的。但是,输入电压的变化和开关周期相比非常慢,这样我们可以利用前一个开关周期输入电流的平均值来决定下一个周期的占空比。这种技术是通过将上一个周期的平均电流值保持到下一个周期来实现的。其简化的功率级和控制级的电路框图如图3所示。
图3 功率级和控制级的简化电路框图
在t=0时刻以前,电容Cc1被完全放电,其上电压等于零。放电完成以后,复位开关断开,在0≤t≤Ts期间,输入电感电流对电容Cc1充电,电阻检测网络给电流电压变换器(V2I)提供一个输入电压,电容Cc1上的电压为:
Vc1= 式中:Rs是电流检测电阻的增益;
gm是电压/电流变换器的增益。
在t=DmaxTs时刻,充电控制电路对电容Cc2放电,并且设置Ts≤t≤2Ts期间的初始值,在t=Ts时刻,充电控制电路通过将Sp1和Sp2的门极信号分别保持为低电平和高电平,这样使得电容Cc1上的电压保持不变,在Ts≤t≤2Ts期间,电容Cc1上的电压值和PWM斜波值进行比较,以决定占空比的大小。PWM斜波由式(4)决定,三种电压误差信号情况下的动态信号波形如图4所示,这三种情况分别对应:
1)大的输出电压误差信号; 2)小的输出电压误差信号;
3)更小的输出电压误差信号。
图4 功率级PFC电路主要工作波形
应当注意,输出电压误差信号由输出电压控制环来决定,其单位增益转折频率为10~20Hz。
3 结语
新颖的线性平均电流控制(ACMC)技术可获得高功率因数,这种方法不需要输入电压检测,因此简化了控制电路的设计。电路分析及试验结果均证明了这种控制方法的正确性。 |
无输入电压检测的平均电流型功率因数校正
- 电压(114263)
- 检测(90660)
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功率因数校正器与uc3853设计
摘要 uc3853旨在提供高性能的功率因数校正(PFC)为低到中等功率应用最小的复杂性。它提供的电源在10至200瓦范围内,具有低失真、功率因数校正输入电流、调节输出电压和在宽范围的输入电压
2017-06-29 15:35:22
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功率因数超前和滞后
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。
功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:18
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AC/DC电源技术与功率因数校正电路的介绍
世界各国针对特定功率以上的机器实施了高频电流规范,并于各国国内法实施。若要符合此规范的方法之一就是使用功率因数校正电路(PFC),将输入电流波形趋近于正弦波以抑制高频电流。 功率因数校正的方法,主要
2017-10-25 09:59:59
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开关电源功率因数校正电路设计
随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:07
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三相二级有功功率因数校正电路设计的详细资料说明
变换器具有快速调节输出电压的功能,并设计了相应的两级控制电路。在Matlab/Simulink软件环境中进行了仿真。结果表明,输入电流波形与桥式整流电压波形基本相同,输入电流畸变和谐波明显减小,实现了功率因数校正。
2019-05-15 08:00:00
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采用DsPIC30F4011实现高功率因数升压型AC/DC转换器系统的设计
本文以升压型转换器为AC-DC功率因数校正整流器的基本结构,控制核心采用DsPIC30F4011数字信号处理器,利用主动式功率因数校正技术的平均电流控制法,提高功率因数,减少输入电流谐波。为避免
2021-03-16 09:28:56
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美浦森推荐PFC 功率因数校正方案
PFC的英文全称为“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上
2022-04-29 16:40:55
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什么是功率因数 功率因数校正基础知识
以及为了获得 PFC 应避免的事情。 什么是功率因数 功率因数 (pf) 定义为有功功率 (P) 与视在功率 (S)之比,或表示电流和电压之间的相位角的余弦(对于电流和电压的纯正弦波)和电压波形(见图1)。功率因数可以在 0 到 1之间变化,并且
2023-10-05 15:56:00
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功率因数校正的10个小知识
供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备系统
2024-01-11 10:19:44
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