无输入电压检测的平均电流型功率因数校正

最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:功率因数校正  输入电压检测  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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,

    <Iin>=(1)

式中:<Iin>为一个开关周期(Ts)输入电流的平均值;

      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,

    <Iin>=<Ic>=    (2)

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

    <Iin>=(1-D)(4)

    <Ia>=(1-D)D(5)

    <Ip>=(1-D)2(6)

    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,就实现了线性电阻。其具体波形如图2所示。

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≤tTs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=iindt=(7)

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Tst≤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Tst≤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。

关键字:功率因数校正  输入电压检测  线性 编辑:冰封 引用地址:无输入电压检测的平均电流型功率因数校正

上一篇:电气设备中继电保护问题的分析
下一篇:SEMG检测电极的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02

L6562功率因数校正器及应用
1.引言       从220V交流电网经整流供给直流是电力电子技术及电子仪器中应用极为广泛的一种基本变流方案,但因为整流器是一种非线性元件和储能元件的组合,使得输入电流波形发生严重畸变,呈脉冲状。脉冲状的输入电流含有大量谐波电流,一方面对电网造成严重污染,另一方面使输入电路功率因数下降。为了提高电网的供电质量和可靠性,同时也为了提高功率因数、实现节能,需采取有效的技术措施减少输入端谐波分量。      提高功率因数的方法主要有两种:一种是无源功率因数校正法,在整流器和电容之间串联一个滤波电感,或在交流侧接入谐振滤波器,来扩大输入电流的导通角;另一种是有源功率因数校正(APFC)法,在整流器和负载之间接一个DC-DC变换器,应用
[电源管理]
L6562<font color='red'>功率因数校正</font>器及应用
几种线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(passelement)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(passelement)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它的压差小
[电源管理]
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
  由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。   1 现代逆变电源系统的组成和结构   随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外
[电源管理]
现代逆变电源中有源<font color='red'>功率因数校正</font>技术的应用
单周期控制无桥Boost PFC电路分析
1 引言   传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率因数校正技术是必要的。      传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图1所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图1中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。随着变换器功率等级和开关频率的提高,系统
[电源管理]
单周期控制无桥Boost PFC电路分析
硬开关与软开关功率因数校正电路的研究
1引言 前级从220V交流电网整流提供直流是在 电力 电子 技术及电子仪表中应用极为广泛的一种基本变流方案。但整流器- 电容 滤波 电路 是一种非线性器件和储能元件的组合,因此虽然输入交流电压是正弦波,但输入 电流 波形却严重畸变,呈脉冲状,含有大量的谐波,使输入电路的功率因数不到0.7。 用电设备的输入功率因数低主要会造成以下危害:谐波电流严重污染电网,干扰其他用电设备;容易造成线路故障如线路、配电器件过热,电网谐振;增加线路、变压器和保护器件的容量;中线流过叠加的三相三次谐波电流,使中线过流而易损坏。 因此,我们必须采取适当的措施来减小输入电流波形的畸变,提高输入功率因数,以减小电网污染。
[电源管理]
硬开关与软开关<font color='red'>功率因数校正</font>电路的研究
直流线性电源的工作原理
  假如有图1所示电路,输入电压Uin加在可变电阻R与负载电阻RL串联电路的两端,于是,通过改变R两端的压降即可实现稳压。如输入电压增加时,可增大可变电阻R的阻值,使输人电压的增加量全部降在它的两端,这样,输出电压即可维持不变;输入电压减少时,可减小R的阻值,使它两端的压降随输入电压的减少而减少,以维持输出电压不变;若输人电压不变,而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。这种以调整元件(可变电阻)与负载串联的电源称为串联型稳压电源。   图1  利用可变电阻稳压   实际电源电路中,通常利用负反馈原理,以输出电压的变化量去控制晶体管集电极与发射极之
[电源管理]
直流<font color='red'>线性</font>电源的工作原理
线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用
1 引 言 在工业测量和控制系统中,为防止外界的各种干扰,必须将测量系统和计算机系统进行电气隔离。常用的隔离措施有变压器隔离、电容耦合隔离和光耦隔离。与变压器隔离、电容耦合隔离相比,光耦体积小,价格便宜,隔离电路简单且可以完全消除前后级的相互干扰,具有更强的抗干扰能力。 对于数字信号的隔离,使用一般的光耦器件隔离就能达到很好的效果。然而一般的光耦具有较大的非线性电流传输特性且受温度变化的影响较大,对于模拟信号的传输其精度和线性度难以满足系统要求。为了能更精确地传送模拟信号,用线性光耦隔离是最好的选择。线性光耦输出信号随输入信号变化而成比例变化,它为模拟信号传输中隔离电路的简单化、高精度化带来了方便。
[测试测量]
<font color='red'>线性</font>光耦HCNR201在模拟<font color='red'>电压</font>测量中的应用
锂-离子线性电池充电控制器LTC1732及其应用
    摘要: LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司推出的锂离子电池充电控制集成电路芯片。它具有电池插入检测和自动低压电池充电功能。文章介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及应用信息,给出了典型的应用电路。     关键词: LTC1732 锂离子电池 充电 控制 1 概述 LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司生产的锂-离子(Li-离子)电池恒流/恒压线性充电控制器。它也可以对镍-镉(NiCd)和镍-氢(NiMH)电池恒流充电。其充电电流可通过外部传感电阻器编程到7%(最大值)的精度。最终的浮动电压精度为1%。利用LTC1732的SEL端可为4.1V或4.2
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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