摘要:介绍了一种宽输入、低空载损耗的90WAC/DC电源。电路由两级组成:以L6561为核心的功率因数校正(PFC);以L5991A为核心的DC/DC反激变换器。它的主要优点是轻载时通过L5991A的变频功能降低开关工作频率,减小开关损耗,并通过外部电路的设计关掉L6561的PFC功能,从而达到轻载时减少电路的功率损耗的目的。实验表明在空载时,整个电路的输入功率小于1W。 关键词:空载损耗;反激变换器;功率因数校正 Stady on AC/DC Converter with Low Stand-by Loss and High Power Factor TENG Fang-hua, ZHANG Zhong-chao Abstract:A 90 W low stand-by loss AC/DC converter with universal input voltage is introduced.The converter consists of two-stages approach: a front-end PFC pre-regulator based on L6561 PFC controller and back-end DC/DC converter in flyback topology based on L5991A PWM controller. The stand? by function of the L5991A, which reduces the switching frequency of the DC/DC converter at light load, is also used to turn off the PFC stage to meet the needs of the severe no-load consumption. Experiment results show that the total no-load input power is less than 1W. Keywords:Stand-by loss; Flyback converter; PFC
中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:0219-2713(2003)03-0092-03
1 引言 许多电器设备在没有工作时仍然带电,从AC插头接通的一刻起,他们就在不停地消耗电力,这就产生了“待机损耗”问题。一台电器的待机损耗一般只有几W,但大量电器的待机损耗总和就是一个不容忽略的数字。 另外,在轻载时减少电路的功耗已经成为当今电力电子技术发展的一个方向。本文采用的L5991A是ST公司最新的节能控制芯片。在轻载时,通过关断PFC功能,降低开关工作频率,以减少电路的损耗,这种设计可使轻载损耗在1W以内。 2 基本工作原理 电路的总体框图如图1所示。为了减小输入电流的谐波,提高输入功率因数(PF),电路中采用了以L6561为控制芯片的功率因数校正(PFC)环节。PFC电路在88~265V的输入电压范围内,输出端都可以得到400V左右的稳定电压。
图1 电 路 总 体 框 图 轻载变频控制原理图,如图2所示。L5991A芯片采用电流控制模式,电压检测端(脚6)的值Vcomp正比于开关的峰值电流,能量通过变压器传输,这样就可以通过检测Vcomp的值来确定负载的状况。如果负载变轻使得输出功率变小(电压不变),则开关的峰值电流随之减小,Vcomp的值减小到某个门坎电压VT1时,通过芯片内部功能(高频时芯片脚16处于高电平,与脚4导通,脚2与脚4之间的谐振电阻为RA、VB并联 ; 低 频 时 芯 片 脚16处 于 低 电 平 , 与 脚4断 开 , 谐 振 电 阻 变 成RA) , 使 开 关 频 率 由fosc下 降 到fSB; 如 果 负 载 加 重 , 输 出 功 率 增 大 , 则 开 关 的 峰 值 电 流 随 之 加 大 ,Vcomp上 升 到 另 一 门 坎 电 压VT2时 , 通 过 内 部 功 能 开 关 频 率 就 会 上 升 到fosc。 在 负 载 正 常 和 轻 载 时L5991A都 能 正 常 工 作 ,VT1和VT2可 以 内 部 确 定 或 者 通 过 外 部 附 加 电 路 确 定 ,fosc和fSB可 以 根 据 实 际 需 要 , 设 计 恰 当 的 电 路 参 数 确 定 。
图2 轻载变频控制原理图 满载工作时,由于脚16高电平,Q1断开,Q2导通,Q3关断(见图3),连接L6561零电流检测端的电压端为高电平,L6561正常工作;轻载时由于脚16低电平(与脚2一起谐振),Q1导通,Q2关断,Q3导通,连接L6561零电流检测端的电压端为低电平,L6561停止工作。这样就充分减少了待机损耗(轻载损耗)。
图 3 电 源 适 配 器 主 电 路 图 3 参数设计 90W带功率因数校正的电源适配器主电路图参见图3,其主要电路参数如下:输入电压AC88~265V,频率50Hz;输出电压DC12V,输出最大功率90W,开关频率65kHz;轻载时开关频率20kHz,PFC停止工作。 1)谐振电阻、电容的设计 根据开关工作频率的设计,可以确定谐振电阻RA、RB,与谐振电容CT的值。开关频率fosc=65kHz,轻载时开关频率fSB=20kHz。 fSB= (1) fosc= (2)
式中:RA∥RB= KT= 由式(1)、(2)可取RA=20kΩ,RB=10kΩ,CT=3.3nF。 2)反激变压器的设计 变压器的设计在减小功率损耗方面起着极为重要的作用。为减小变压器的漏感,采取“三明治”绕法。即先绕原边匝数的一半,再绕副边,最后再绕另一半原边,这样可以减少50%的漏感。 由于正常工作时的输出功率为90W,设计高频工作的最小输入功率PinSB=30W(即当输入功率小于30W时开关频率由65kHz变到20kHz),检测电阻Rs=0.28Ω,已知输出电压Vo=12V,开关工作频率fAosc=65kHz,这样就可以通过式(3)求得变压器的原边电感Lp=540μH。 PinSB=Lpfosc (3) 设原边电感工作在断续导电模式(DCM)下,则可得通过电感的峰值电流Ippk为 Ippk==2.46A (4) 式中:Pin=Po/η,Po=90W,取η=0.85。 正常情况下开关的导通时间 ton= (5) 关断时间 toff= (6) 由于电感工作在DCM模式下,就要求 toff+ton< (7) 取占空比D==0.2,输出二极管压降VF=0.7V,从而可得变压器原副边的匝比n=10。 另外,由于漏感的存在,变压器原边的能量不能完全传送到输出端,当开关断开时,为了释放储存在漏感中的能量,需要加一个RCD钳位电路。 3)功率半导体器件的设计 由于反激变压器存在一定的漏感,可能会引起一定的尖峰电压,另外考虑到PFC输出电压可能会有所波动,选取耐压800V以上的开关管;根据最大输出功率及最小的占空比,开关的导通电流最大值为2.46A。这样就可以选择STP6NC90Z,它的耐压值为900V,最大导通电流是5.8A。 在PFC输出电压达到最大允许值时,输出整流二极管的最大反向电压将达到55V左右,为留一定的余量,取反向耐压100V的二极管,同时流过整流二极管的最大电流7.5A。因此可以选择STPS10H100CT,它的耐压为100V,最大允许电流是10A。 4)其它 为了达到要求的偏差值,反馈电路通过采用光耦PC817调整输出电压。为了减小高频输出纹波,在输出电压的末端加入一个小的电感电容滤波。 4 实验结果 以L5991A为主设计的带有PFC的AC/DC电源适配器,最主要的优点是负载减轻时开关频率从高频自动降到低频,并且关断了前面PFC级的工作,从而在很大程度上减小了电路损耗,达到了轻载低损的效果。图4(a)、(b)表示输出功率从90W变到10W和从10W变到90W时L5991A的脚16和脚2的波形。从图中可以看到当负载变化时,脚16电平的突变及脚2谐振频率的突变状况。图5(a)、(b)表示输出功率从90W变到10W和从10W变到90W时L5991A的脚16和开关驱动波形的变化。从图中可以看到开关在正常工作时的频率约为65kHz,在轻载时的频率约为20kHz。实验结果表明在空载运行时整个电路消耗的功率低于1W。
(a) 满 载→轻 载
(b) 轻 载→满 载 图4 脚16(上)和 脚2(下)测 试 波 形
(a) 满 载→轻 载
(b) 轻 载→满 载 图5 脚16(上)和 驱 动(下)测 试 波 形 5 结语 以L5991A为核心设计的带有功率因数校正的电源适配器,经过相应的参数设计,空载损耗可以达到1W以下。目前在笔记本电脑及相关的对功率损耗要求较高的领域得到了一定的应用。相信随着节能要求的提高,它将得到更广泛的应用。 参考文献 [1] ST, Primary Controller with Standby, August 2001. [2] ST,Minimize Power Losses of Lightly Loaded Flyback Converters with the L5991A PWM Controller, March 2000. [3] ST,A Simple Trick Enhances L5991A′ s Standby Function,April 2002. |
高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
- 电源(244067)
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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 16:16:0723
什么是功率因数?功率因数的详细解析
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36163540
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 09:28:563742
高功率因数开关电源设计
高功率因数开关电源设计(开关电源技术要求)-功率因数设计是关键指标的电源、电源一贯重视开发技术问题。本文重点对当前流行的单片开关电源芯片为普遍的低功率开关电源的设计和制造。在这里,电源控制电路,利用
2021-09-27 13:41:3316
matlab高频电源是哪个,基于Matlab的高频开关电源功率因数测量电路研究
0引言高频开关电源的功率因数是非常重要的一个参数,直接决定着产品是否符合通用的谐波标准,衡量着产品的优劣。为了减小谐波、提高功率因数,高频开关电源普遍采用了功率因数校正电路来改善电流波形
2021-11-07 20:50:5915
负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数
负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数 选购UPS电源山特ups电源时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS电源的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以
2022-01-06 14:13:562
功率因数与转换效率的区别
提高到了80%。 尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。简单的说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。可以看得出来,功率因数、EMI等都是对国家电网的保护 导通损耗与开关损耗对功率影
2022-08-26 19:01:503473
什么是功率因数?一文讲透
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:568340
什么是功率因数,提高功率因数的三种方法
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252349
什么是功率因数 功率因数校正基础知识
简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001056
具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
作者: 王进 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 王志力 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 齐跃 英飞凌电源与传感系统事业部 主任工程师 摘要 :在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入
2023-10-25 17:11:27342
功率因数补偿是什么意思
中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08278
变压器空载运行时功率因数很低是什么原因?
变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43585
什么是功率因数、提高功率因数的意义是?
的能效,其次是减少电力系统的损耗,提高电能供应的安全性和稳定性。 首先来了解一下功率因数的计算方法。在交流电路中,电流可以分解为有功电流和无功电流两个分量。有功电流用来产生用于驱动负载的有用功率,而无功电流用来产生无
2024-02-01 14:17:52289
空载变压器功率因数如何补偿
在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52145
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