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文档简介

1,BOOST电路,功率因素校正(PFC)基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法PFC典型芯片UC3854介绍基于Boost电路的PFC变换器设计实例,2,功率因素校正-谐波的危害,3,功率因素校正-谐波的危害,传统的AC-DC变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端直接接到大电容滤波器。虽然不可控整流器电路简单可靠,但它们产生高峰值电流,使输入端电流波形发生畸变,使交流电网一侧的功率因素下降到0.50.65,无功损耗过大。因此我们必须引入功率因素较正,4,功率因数和功率因数校正,功率因数的定义,功率因数校正的任务正弦化,使电流失真因数同相位,使相移因数,5,功率因素校正(PFC),功率因素校正PFC是十几年电源技术进步的重大领域,它的基本原理是:是电源输入电流实现正弦波,正弦化就是要使其谐波为零,电流失真因数保证电流相位与输入电压保持同相位,两波形同相位,相移因数最终实现功率因素PF=1的设计工作目标,6,功率因素校正(PFC),两种主要的功率因素校正的方法1)无源PFC技术2)有源PFC技术,7,功率因素校正(PFC),单管功率因素校正变换器的概念只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,这种拓扑结构称为单管单级PFC变换器。,8,功率因素校正(PFC),单管功率因素校正变换器的电路类型BuckBoostBoost-BuckZetaCukSepic,9,BOOST电路,功率因素校正(PFC)基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法PFC典型芯片UC3854介绍基于Boost电路的PFC变换器设计实例,10,功率因素校正(PFC),基于Boost电路的PFC变换器的提出,Boost用于PFC的优势1.Boost可工作在三种模态CCM,BCM,DCM2.储能电感又是滤波器,可抑制电磁干扰EMI和射频干扰RFI电流波形失真小3.输出功率大4.共源极可简化驱动电路等优点,11,基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法-概述,CCMDCMBCM,12,基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法DCM,DCM假定在稳态条件下,在一个开关周期内,MOS管的导通时间为Ton,输入电压为Ui,电感电流为i,电感电流峰值为,电感量为L,电感电流达到峰值时,对应的输入电压为。则在MOS管导通期间,有:其中,因此,如果输入周期内各开关周期的占空比近似不变时,电感电流的峰值与输入电压成正比。因此,输入电流波形自然跟随输入电压波形,电路不需要电流控制环即可实现PFC功能。,13,基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法DCM,DCM的关键要想保证电路在一定电压范围内处于断续模式,关键是电感量的设计,下面给出电感量设计的最终公式:d1其中为MOS管导通占空比,d2为续流二极管导通占空比,L为电感量,fs为开关频率,Po为输出功率,mmin为Vo/Vin,14,基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法DCM,要保证电感电流断续,必须满足d1+d250%时,电流环会产生次谐波振荡现象,这种现象常出现在恒频PWMDC/DC变换器中,因此,这个电路中也会发生这种现象。为了克服这一现象,必须在比较器的输人端加一斜坡补偿函数,但有时即使斜坡补偿后仍然不太理想。,23,PFC控制方法CCM-AverageCurrentControl,2.平均电流控制平均电流控制的原理框图入下,24,PFC控制方法CCM-AverageCurrentControl,25,PFC控制方法CCM-AverageCurrentControl,平均电流控制的优点电流环有较高的增益带宽跟踪误差小瞬态特性较好THD(50%时,电流环会产生次谐波振荡现象。(2)平均电流控制:优点是电流环有较高的增益带宽、跟踪误差小、瞬态特性较好、THD(5%)和EMI小、对噪声不敏感、开关频率固定、适用于大功率应用场合,其缺点是参考电流与实际电流的误差随着占空比的变化而变化,从而可能会产生低次电流谐波。(3)滞环电流控制:优点是电流环带宽高,具有很强且具有很强的鲁棒性和快速动态响应能力,电流跟踪误差小,硬件实现容易。其缺点负载大小对开关频率影响较大,不利于设计输出滤波器的优化设计。(4)单周控制:能优化系统响应、减小畸变和抑制电源干扰,有反应快、开关频率恒定、鲁棒性强、易于实现、抗电源干扰、控制电路简单等优点。,37,上节内容回顾,谐波污染的治理主要途径:无源电力滤波器(PPF)有源电力滤波器(APF)有源功率因数校正器(APFC)基于boost的PFCDCMBCMCCM平均电流控制峰值电流控制滞环控制单周期控制,38,BOOST电路,功率因素校正(PFC)基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法PFC典型芯片UC3854介绍基于Boost电路的PFC变换器设计实例,39,PFC典型芯片UC3854介绍,概述各引脚功能构成内部结构性能设计特点极限工作条件功率级应用范围,40,PFC典型芯片UC3854介绍-概述,1994年底UC公司推出了UC3854。随着Unitrode,Motorola,Silicon,Siemens等公司相继推出了各种有源功率因数校正芯片,如UC3852、UC3854,3854AB、UC3855、MC34261、ML4812、ML4821、TDA4814等,单相有源功率因数校正技术发展很快。,41,PFC典型芯片UC3854介绍-概述,UC3854为电源提供有源功率因素校正,它能按正弦的电网电压来牵制非正弦的电流变化,该器件能最佳的利用供电电流使电网电流失真减到最小,执行所有PFC的功能,42,PFC典型芯片UC3854介绍-概述,43,PFC典型芯片UC3854介绍-各引脚功能,UC3854各引脚功能引脚1(Gnd):所有的电压测量都以Gnd脚的地电平为参考基准.引脚2(PKLMT):峰值电流限制脚.引脚3(CAOut):电流误差放大器输出脚.引脚4(Isense):电流误差放大器反向输入端引脚5(MultOut):乘法器输出端和电流误差放大器正向输入端.引脚6(Iac):交流电流输入端.引脚7(VAOut):电压放大器输出.引脚8(Vrms):电网电压有效值端.,44,PFC典型芯片UC3854介绍-各引脚功能,引脚9(Vref):电压基准输出端.引脚10(ENA):使能控制端.引脚11(Vsense):电压放大器的反向输入端.引脚12(Rset):振荡器充电电流和乘法器电流限制设置端引脚13(SS):软启动端.引脚14(Ct):振荡器电容器设置端.引脚15(Vcc):正极性电源电压.引脚16(GTDrv):栅极驱动.,45,PFC典型芯片UC3854介绍-构成,UC3854的主要构成电压误差放大器电网预置器(前馈电压)模拟乘法器电流误差放大器三角波振荡器PWM比较器RS触发器与MOSFET兼容的栅极驱动器7.5V参考电压欠压比较器过流比较器软启动逻辑,46,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,电压误差放大器,47,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,电网预置器(前馈电压),48,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,模拟乘法器,49,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,电流误差放大器,50,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,PWM比较器,51,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,三角波振荡器,52,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,RS触发器,53,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,与MOSFET兼容的栅极驱动器,54,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,7.5V的参考电压,55,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,欠压比较器,56,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,过流比较器,57,PFC典型芯片UC3854介绍-内部结构,软启动逻辑,58,PFC典型芯片UC3854介绍-性能,UC3854的主要性能为:适用于Boost型电路适用于CCM工作模式平均电流控制开关频率恒定,最高为200kHz最大占空比为95%,单信号输出输出驱动电压14.5V,输出驱动电流1A软起动输入电源欠压保护输出过载保护功能,59,PFC典型芯片UC3854介绍-设计特点,UC3854的设计特点1)控制功率因素达到0.992)限制电网电流失真5%3)适用于全球电网电压(80270AC)4)前馈电网电压调节、低噪声、高灵敏度5)平均电流模式控制6)低启动电源电流,精密电压基准7)固定频率脉宽调制(PWM)8)低失调模拟乘法器9)1A栅极驱动器,60,PFC典型芯片UC3854介绍-工作条件,UC3854的极限工作条件1)电源电压Vcc:35V2)栅极驱动:连续状态下为0.5A,50%占空比下为1.5A3)输入电压、:11V,、:11V,PKLMT:5V4)输入电流、PKLMT和ENA:10mA5)功率损耗:1W6)贮存温度范围:-65+1507)引线温度(焊锡):+3008)注意:所有的电压值均以地为参考(脚1);所有的电流都按正极性流入规定端点;ENA输入钳位在约14V,61,PFC典型芯片UC3854介绍-功率级的应用范围,升压型PFC功率因素校正器的控制电路,几乎不随变换器的功率大小而变。一般500W的PFC与一个50W的PFC控制电路基本相同,不同之处仅在功率电路,但控制电路设计步骤基本相同。,62,BOOST电路,功率因素校正(PFC)基于Boost电路的PFC变换器及其控制方法PFC典型芯片UC3854介绍基于Boost电路的PFC变换器设计实例,63,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,64,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,1.设计指标输入电压:80VAC270VAC输入频率:45Hz65Hz输出直流电压:400VDC输出功率:250W功率因数:98%输入电流THD:5%,65,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,2.开关频率通常开关频率可以任意选择,但必须够高,使功率电路小型化、减少失真并保持高的变换效率。在多数应用中,20300kHz的开关频率范围是可接受的折中方案。作为体积和效率的折中,本例采用100kHz的开关频率。此外,电感值要合理的取小一些,使畸变尖峰保持在最小范围内,电感的体积也尽可能的小,由二极管引起的损耗不能过大。,66,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,电感设计,电感的选择,67,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,3.电感的选择电感值决定了,输入端高频纹波电流总量,可按给出的纹波电流值I来选择电感值。电感值的确定从输入正弦电流的峰值开始,而最大的峰值电流出现在最小电网电压的峰值处:由上式可知,在此范例中,功率为250W,最小电网电压为80V,此时最大峰值电流为4.42A.,68,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,3.电感的选择电感中的峰-峰值纹波电流,通常选择在最大峰值电流的20%左右,在此例中,最大峰值电流为4.42A,故峰-峰值纹波电流取I=900mA.电感值根据最低输入电压时半个正弦波顶部的峰点的电流来选择,此时Vin=1.41480=113.12V,fs=100kHz根据此处电压和和开关频率的占空比来选择:由上式可得L=0.89mH,取整为1mH.,69,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,电容设计,输出电容的选择,70,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,4.输出电容涉及输出电容的选择因素有开关频率纹波电流、2次纹波电流、直流输出电压、输出纹波电压和维持时间。流过输出电容的总电流,是开关频率的纹波电流的有效值和线路电流的2次谐波,通常选择大电解电容作为输出电容,其等效串联电阻(ESR)随频率的变化而变化(低频时一般很大)。通常电容所能控制的电流总量还取决于温升。温升的确切值一般不用计算出,只要计算出由于高频纹波电流和低频纹波电流所引起的温升之和就够了。电容的datasheet会提供必要的ESR和温升值。,71,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,4.输出电容在此例中,电容的选择还是主要考虑维持时间。维持时间是在电源关闭以后,输出电压仍然能保持在规定范围内的时间长度,其典型值为1550ms.在250W、DC400输出的离线电源中,其维持时间对电容值的要求每瓦输出为12uF(经验值).另可根据以下公式确定(能量守恒):式中,Pout=250W,t=64ms,Vo(min)=300V,可计算得Co=457uF,这里我们选用450V450uF的电解电容。,72,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,功率管和二极管,73,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,5.开关管和二极管开关管和二极管必须能充分确保电路可靠的工作。一般来说,开关管的额定电流必须至少要大于电感电流的峰值,额定电压至少大于输出电压,对二极管的要求也是一样的。二极管必须速率很快,以减少开关损耗(电感电流连续,存在反向恢复问题)。,74,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,5.开关管和二极管此例中,二极管必须是快速高压型的,反向恢复时间为35ns,600V的击穿电压,8A的正向额定电流。功率MOSFET为500V击穿电压,23A的额定直流电流。此例的开关损耗主要是由二极管的反向恢复电流引起的。二极管关断和开关管开通时的电流电压实验波形,75,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,6.电感电流检测两种常用的检测电流的方法:(1)在变换器到地之间使用一检测电阻.(2)使用电流互感器.,76,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,检测电阻,77,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,6.电流传感检测在此例中,运用电流检测电阻来检测电流(如上图页图所示),此电阻值产生的信号够大以不受噪声干扰,同时小到以不至于产生过大的能量损失。压降为1V左右的检测电阻是一个不错的选择,这里选择0.25欧姆的电阻做为Rs,在最坏情况下,5.6A的峰值电流将会产生最大1.4V的压降.,78,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,峰值限制分压电阻,79,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,7.峰值电流限制UC3854的峰值限制功能,在电感电流的瞬时值电流超过最大值,即2管脚低于地电平时被激活,将开关断开。电流限制值有基准电压除以电流检测电阻的分压来设置:式中,和是分压电阻;值为7.5V;是检测电阻Rs上的电压值。通过的电流大约为1mA,在本例峰值电流限制在5.6A,取10,取1.8。在加上个小电容,可在低电网电压时避免噪声干扰。,80,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,前馈电压分压电阻,81,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,8.前馈电压信号是输入到平方器电路的电压,UC3854平方器电路通常在1.44.5V的范围内工作。UC3854内有一个钳位电路,即使输入超过该值,都将前馈电压的有效值限制在4.5V。前馈输入电压分压器有3个电阻、,及两个电容、。因此它能进行两级滤波并提供分压输出。分压器和电容形成一个二阶低通滤波器,所以其直流输出是和正弦半波的平均值成正比的。平均值是正弦半波有效值的90%,如过交流电网的有效值是270V,其平均值是243V,而峰值是382V.,82,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,8.前馈电压信号前馈电压分压器有两个直流条件需要满足。在高输入电网电压下,前馈电压应不高于4.5V,当达到或超过此值时,前馈电压被钳制而失去前馈功能。在低输入电网电压时,应设置分压器使前馈电压等于1.414V,如果不到1.414V,内部限流器将使乘法器输出保持恒定。在本例中,分压电阻是910,是91,是20。当输入电压是AC270V时,直流平均值是243V,此时的最大值将是4.76V,当输入电压是AC80时,直流平均值为72V,此时是1.41V.,83,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,乘法器设置,84,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,9.乘法器的设置乘法器、除法器是功率因素校正器的核心。乘法器的输出调节电流环用以控制输入电流功率因素提高。因此此乘法器的输出是个表达输入电流的信号。与多数从输出开始到输入的设计任务不同,乘法器电路的设计必须从输入端开始。乘法器有三个输入端:调节电流端(脚6)、来自输入的前馈电压端(脚8)、电压误差放大的输出端(脚7)。乘法器的输出是电流信号Imo(脚5):式中,Km=1是个常数,是整流后的输入电流,是电压误差放大器输出,是前馈电压。,85,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,乘法器输入电流电阻设置,86,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,10.乘法器输入电流乘法器的输入电流来自经的输入电压,乘法器在较高电流下有较好的线性度,但推荐的最大电流是0.6mA。在高网电压时,峰值电压是382V,脚6上的电压是6V,用620的电阻值得到最大的值是0.6mA.因为引脚6上的电压是6.0V,为使电路正常工作,在输入波形处,需要一个偏置电流。在基准电压和脚6之间接1个电阻,就能提供最小偏置电流,其值取150。,87,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,乘法器电流限流电阻,88,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,11.乘法器输出电流乘法器的最大输入电流Imo,出现在低电网线路输入正弦波的峰值处。此时,为5V,为2,由上可得,Imo的最大值为365uA.Imo不会大于两倍的.,89,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,11.乘法器输出电流电流Iset是乘法器输出电流的另一个限制点。Imo不能大于,对于本例电路可得到最大值,因此可选10。,90,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,乘法器出电流电阻设置,91,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,11.乘法器输出电流为了形成电流环的反馈回路,乘法器的输出电流Imo必须与一个正比与电感电流的电流相加,形成负反馈。接在乘法器输出和电流检测电阻的电阻执行这一功能,它使乘法器的输出端成为电感电流和基准电流的求和结点。在此例中,存在着以上的一个约束方程,电感电流的峰值电流被限定在5.6A,电流检测电阻是0.25,所以检测电阻上的峰值电压是1.4V。乘法器最大输出电流是365uA,所以合成电阻应该是3.84,可选3.9。,92,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,振荡器频率设置,93,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,12.振荡器频率振荡器的频率由电容和电阻来设定,已知为10,开关频率要设定为100kHz,电容即由下式决定:所以为0.00125uF。,94,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,电流误差放大器的补偿,95,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,13.电流误差放大器的补偿(1)计算电感电流下降时在检测电阻两端所造成的压降,再除以开关频率,方程为:vrs=(4000.25)/(0.00110,000)=1.0V此电压必须等于Vs的峰-峰值,即定时器电容上的电压5.2V。误差放大器的增益为:Gca=Vs/Vrs=5.2V/1V=5.2,96,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,(2)反馈电阻,设Rci=Rmo=3.9Rcz=GcaRci=5.23.9=20(3)电流环穿越频率:15.7KHz(4)选Ccz,选择45相位范围,在环路穿越频率处设置零点。,取620pF,97,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,(5)选择Ccp,极点必须在fs/2上,取62pF,98,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,分压设置,电压误差放大器补偿,99,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,14.电压误差放大器的补偿THD为5,选3%的3次谐波交流输入作为规范值。1.5%分配做Vff输入,0.75%到输出纹波电压,或1.5%到Vvac。留下0.75%分配到各种非线性器件,100,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,(1)输出纹波电压:输出纹波电压由下式决定,式中fr是2次谐波的频率:(2)放大器增益的设置:Vo(pk)必须减少到电压误差放大器输出所允许的纹波电压,这就是要设置误差放大器在2次谐波频率点上的增益,公式如下:对于UC3854,为5-1=4V,例中,101,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,(3)反馈网络的数值:取Rvi为511,取0.047uF(4)设置分压电阻:取10,102,基于Boost电路的PFC变换器设计实例,(5)极点频

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