如何选择最优的190 W纤薄PFC电源段方案?

最新更新时间:2011-09-03来源: chinaaet关键字:PFC  电源段  功率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  大多数功率因数校正(PFC)电源段采用临界导电模式(CrM)工作,这种模式控制电感电流从零跃升至期望的峰值电平,然后又降至零。由于这种模式依赖于电流周期的时长,故开关频率以交流线路电流需求的函数形式变化。不利的是,功率需求较低时,从交流线路流入的电流较小,开关频率“飙升”。这样一来,采用大电感就是将开关损耗和干扰降到可接受水平的唯一方式。

  频率钳位临界导电模式(FCCrM)是安森美半导体NCP1606或NCP1631等控制器嵌入的一种技术。采用这种模式工作时,在高负载条件下,功率因数校正段以CrM工作,但在中等负载/轻载条件下( ),限制开关频率以提升能效。与传统CrM电路相比,FCCrM支持使用更小的电感(见参考资料[1])。实际上,交错式FCCrM PFC似乎进一步缩减了磁性元件的尺寸及成本。这些优势在190 W低高度电源中得以展现。

  本文在参考资料[1]所示文章基础上进一步推进研究,在相同的190 W宽主电源输入范围、最大厚度13 mm的应用中探究总体PFC成本问题。

  电感考虑事项表1重提了参考资料[1]的主要结论。由于FCCrM钳位开关频率,就不需要大电感来拉低CrM开关频率范围。因此,FCCrM大幅减小PFC段电感尺寸,采用交错式FCCrM方案时尤为如此。事实上,如表1所述,可以选择下述磁性元件用于190 W(输入功率)、宽主电源范围、最大厚度13 mm的电视应用:

  •CrM方案:两个EFD30串联

  •FCCrM方案:单个EFD30

  •交错式FCCrM方案:两个EFD20(每个支路一个)

  横向比较

  下一步,为了比较不同方案,我们以300 W的46英寸液晶电视电源参考板(见参考资料[2])作实验来比较这三种PFC方案。此参考板由安森美半导体开发,嵌入了由NCP1631(见参考资料[3])驱动的FCCrM交错式PFC。我们利用这电路板来比较我们190 W应用的三种方案。由于本应用中集成的电感与表1中定义的电感不同(本应用中原线圈尺寸针对的是300 W功率),首要修改此应用,确保能够使用2个EFD20元件。第二步, 动态地调节电路,测试CrM和FCCrM单相方案。就每项测试而言,PFC段的设计要使得三种方案的能效保持在接近相同的水平。

  在图1中,我们可以看到采用调整后的交错式配置的电路板,这可从两个“飞跨”(flying)电感得到证实;图2显示的则是如何应用CrM控制器(即NCP1607,见参考资料[4]),而非原有的NCP1631交错式驱动器。

  各种方案参数对比

  不同的方案中,电感并不必然是唯一需要修改的元件。PFC段必须根据所测试的方案来调整。表2小结了构建这三种方案使用的经过了实际测试验证的主要设计指引。

  交错式PFC包含两个支路,每个支路各传输总功率的50%。因此,这种方案采用的元器件数量更多,但尺寸更小。为了简单起见,这里就不具体的交错式设计准则。但如参考资料[5]中所详细介绍的,交错式技术能够优化下列元器件:

  -功率MOSFET:在每个支路,MOSFET均方根(rms)电流仅为单相CrM或FCCrM PFC段中使用的11 A MOSFET的电流的一半。两颗5 A MOSFET替代了11 A MOSFET。

  -升压二极管:同样,每个支路的升压二极管传输的电流是总电流的一半。因此,各个支路就有可能使用较小的MUR160。

  -大电容:交错式方案迫使两个支路异相(out-of-phase)工作,旨在大幅降低大电容的均方根电流(降至0.8 A而非1.3 A)。这样,就可能使用2个39 µF/450 V电容,而非3个。

  -电磁干扰(EMI)滤波器:交错式方案也削弱了电流纹波。例如,根据参考资料[5]所示,在典型宽主电源电压应用中,峰值到峰值纹波在0至60%之间变化。减小的纹波简化了差模滤波。如图3所示,交错式PFC采用了10 µH电感来通过EN55022规范,而单相CrM(或FCCrM) PFC要求使用50 µH差模线圈。

       FCCrM与CrM单相方案采用几乎相同的功率元器件,因为它们在重负载条件下采用相同方式工作,器件的参数也是针对重负载条件工作而选定的。但如前所述,FCCrM方案中使用的电感尺寸更小。(单FCCrM方案段中)使用了单个200  µH EFD30线圈,而非两个串联的200 µH EFD30线圈。显而易见的是,控制器也变了。CrM方案采用NCP1607驱动(见参考资料[4])。为了方便起见,没有使 用特别控制器来测试FCCrM单相方案,相反,我们复用了参考板中使用的NCP1631交错式FCCrM控制器,只是简单地关闭驱动第二个支路的输出,从而获得单相FCCrM工作。

 

      小结

  表3小结了三种方案的设计差别,其中根据所选择的方案列举了可能选择的主要元器件,其中包括控制器(单相方案中采用了专用FCCrM控制器NCP1605而非NCP1631)。根据这些设计差别推算成本优劣势,可以看出交错式方案是性价比最高的方案。单相FCCrM是成本第二低的方案,而传统CrM方案成本最高!如果以CrM方案作为参照,其它方案提供的优势小结如下(见表1):

  表3-FCCrM单相方案少用一个EFD30电感

  -FCCrM交错式方案也减小磁性元件(使用两个EFD20而非两个EFD30), 但进一步节省一个39 µF/450 V电容,从而能够使用较小的差模扼流圈,并采用更小、更便宜的MOSFET及升压二极管工作。

  计算出精确的成本优势很困难。但是,仍然以CrM方案作为参照,并顾及(大批量)消费市场的成本结构,可以粗略估计出交错式PFC方案具有0.5美元的成本优势,而(单相式)FCCrM的成本优势减半。

  FCCrM单相及交错式方案总体上更便宜,尽管用于驱动它们的控制器(分别是NCP1605和NCP1631)成本更高。这两款IC集成了比NCP1607 CrM控制器更多的功能,如输入欠压保护、待机管理功能,或在大电压不是额定值时关闭下行转换器的“pfcOK”信号。这些额外特性能够帮助最终应用节省元器件,因此进一步增强FCCrM单相及交错式方案的成本优势。

  结论

  虽然通常人们认为单相CrM方案是200 W及以下功率应用最便宜的PFC方案,但本文的研究显示,FCCrM交错式方案实际上是我们所举190 W应用性价比最高的方案。当我们仔细考虑其特别优势时,这个结论完全不奇怪。交错式方案要求更多的元器件,但它们尺寸更小,成本更低。此外,输入及输出电流纹波减小也支持使用更廉价的EMI滤波器及大电容。最后,FCCrM工作大幅减小电感尺寸,这种特性使得单相FCCrM方案优于单相CrM方案。显而易见的是,这些研究结论尤为适用于低高度(<13 mm)装置,但在元器件选择灵活度更高的其它应用中仍然适用。

  参考资料

  [1] 《减小电感尺寸,设计纤薄的PFC段》,《电子设计技术》2010年9月刊, http://article.ednchina.com/Other/Reduce_the_inductor_size_the_design_of_the_PFC_power_supply_section_of_thin.htm

  [2] 参考设计,http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/TND401-D.PDF

  [3] NCP1631数据表,http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/NCP1631-D.PDF

  [4] NCP1607数据表,http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/NCP1607-D.PDF

  [5] “交错式PFC特性”,应用注释AND8355,http://www.onsemi.cn/pub/Collateral/AND8355-D.PDF

关键字:PFC  电源段  功率因数 编辑:探路者 引用地址:如何选择最优的190 W纤薄PFC电源段方案?

上一篇:数字控制的开关电源设计
下一篇:嵌入式系统在电源设计中的运用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38

Powerint LNK458KG 4.3W PFC LED驱动参考设计
Powerint公司的4.3W PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列LNK458KG,主要用于B10替代灯. 115 VAC输入48V输出时的效率大于86%,115 VAC输入96V输出时的效率大于87%,功率因素大于0.95,THD小于15%,起动时间小于300ms.本文介绍了LED驱动参考设计主要优势以及输出48 V/90 mA, 48 V/ 60 mA和96 V/ 45 mA参考设计主要指标,电路图和相应的材料清单.  4.3 W Power Factor Corrected LED Driver (Non-Isolated Buck Boost) Using LinkSwitchTM-PL
[电源管理]
Powerint LNK458KG 4.3W <font color='red'>PFC</font> LED驱动参考设计
小窍门 巧用Pico示波器分析电源及其功率因数
你还在为测量电源功率、计算功率因数发愁吗。不要着急,让小编来教你如何巧用Pico示波器内置的高级数学函数功能来进行计算吧。 我们以测量插电的台扇功率因数为例,来教你具体的测量步骤。 首先我们需要用到的器件如下: ·台扇,额定功率25W,额定电压220V~240V ·PicoScope 3206 PC示波器(双通道) ·笔记本电脑,要求有PicoScope 6软件 ·Pico TA009 60A电流钳 ·Pico TA041 700V差分探头 ·改良的延长线,主要将火线和地线分开,用热收缩套管保护,以起到双绝缘的效果 ·电源接线盒,便于差分探头输入端4mm插头安全的插接在电源上。
[测试测量]
单相有源PFC 新型控制策略的研究
  单相有源功率因数校正(APFC) 技术被广泛地应用在开关电源、变频家电等领域,在消除谐波电流污染方面起到了非常重要作用。迄今为止,出现了多种PFC 控制算法,如常规乘法器算法、电压跟随器算法、单周期控制器算法等,它们都有一定的优、缺点和不同适用范围。本文根据功率因数校正的工作原理和物理含义,推导了一种新型直接控制算法,并进行仿真分析和试验研究进行验证。如果输入电压和输出功率已知,该直接控制算法还可以进一步简化。另外,在保证良好功率因数校正的前提下,为了很好地表征各种PFC 算法的支持输出功率能力,提出了调功范围的概念。此外,随着智能电网技术、分布式发电技术的发展和应用,出现了单相标准正弦电压源、准正弦电压源、交流方波电压源以及
[电源管理]
单相有源<font color='red'>PFC</font> 新型控制策略的研究
如何选择正确的PFC拓扑结构
随着减小谐波标准的广泛应用,更多的 电源 设计结合了功率因数校正 ( PFC ) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。 由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。 拓扑选择 由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电压同相。但是,可以采用不同的方案来控制电感电流的瞬时值,以获
[电源管理]
如何选择正确的<font color='red'>PFC</font>拓扑结构
实现低于/高于75W应用的绿色适配器解决方案
能源问题如今已落实到厂商生产的具体产品上。“能源之星”的提出为产品流入市场前设置了一道“坎”。最新实现的“能源之星”外部电源规范对电源适配器的工作能效、空载能耗等提出了更高的要求。而缩短产品开发周期,并加快上市进程是当今各大厂商“狠抓落实”的目标。如何既满足“能源之星”又达到自身的目的呢?本文分别基于低于75W应用及高于75W需要PFC的应用,分析了电源控制器实现这些规范所需要具备的特性,并提供相关的测试数据予以佐证。 电源是电子系统中必不可少的组件。除了电视和计算机等产品中所使用的内部电源转换器,外部电源适配器也广泛应用于手机、DSL调制解调器、打印机、笔记本电脑及游戏机等领域,以至于一个普通家庭可能就会拥有少则三五个、多则逾
[电源管理]
实现低于/高于75W应用的绿色适配器解决方案
功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
传统上,PFC(功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。     图 1 两功率级转换器的功能结构图 传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟随器对线电压的变化进行跟踪响应有着许多好处,比如缩小的升压电感器尺寸
[电源管理]
在<font color='red'>功率因数</font>校正 (<font color='red'>PFC</font>) 预调节器中使用升压跟随器的好处
功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
        传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。          自从欧盟建立了针对电子设备的EN61000-3-2标准和A14修正案以来,PFC变得更为重要。该标准规定允许ac线电流谐波。规定视输入功率、产品类型和特定的谐波而有所不同。原始设备分类和A14修正案分类列表见下表。          人们最感兴趣的是D类规定,因为它涉及了PC、计算机监视器和电视接收器。其他设备只需满足A类规定。为了了解PFC如何工作,我们
[电源管理]
<font color='red'>功率因数</font>校正器(<font color='red'>PFC</font>)在<font color='red'>电源</font>应用中的重要作用
基于AP3766高功率因数非隔离的LED驱动电路
引言    LED 照明作为一种新兴产业技术,正在不断开拓更广泛的应用。对于交流电源输入应用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓扑结构开关电源。反激式(flyback)拓扑结构开关电源包括输入整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些 LED照明 应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。   IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(EnergyStar)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。   
[电源管理]
基于AP3766高<font color='red'>功率因数</font>非隔离的LED驱动电路
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved