采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案

最新更新时间:2013-10-08来源: 电子发烧友关键字:斩波拓扑  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在所有的功率电子应用中最优先考虑的之一是获得高效率。随着新标准的出现,在许多应用中有源功率因数校正(PFC)是必需的。电子元件的附加损耗可能增加散热片和和整个应用的尺寸,其目标是把损耗减到最小而不增加成本。

  标准 EN61000-3-2 对接到公共电网中的功率应用是强制的。对许多应用而言一个外加的有源PFC的功能不得不被集成到已存在的功能中。这些应用的尺寸大小常常由用于散热的散热片决定。通过把外加的PFC功能集成起来获得尽可能小的散热片是一个重要的手段。

  功率损耗产生在半导体芯片和电抗中。通过选择低损耗的元件来优化电路是必需的。采用新概念的一个高效PFC拓扑,4个输入整流管中的2个被省掉了,在每个半波中有一个半导体结的损耗被消除了。

  标准的 PFC升压拓扑

  在大多情况下升压拓扑结构被用于有源功率因数校正。电流在向输出供电时每半波必须通过至少3个半导体结。

  输入整流器把AC电压转换成一个波动的DC电压。PFC电路把两个半波升到DC输出电压。

  在一种改进的高效PFC中,PFC电抗被分成了2个电感量各为一半的电感。对每个半波而言省掉了输入整流器,只需一个升压斩波。在每个半波电流只需通过2个半导体器件。

  在理论上这个新的拓扑看起来好像是减小有源PFC应用中损耗的高效的替换方案。但是下一步我们将采用仿真来检验这个理论。

  从仿真结果看,所有的PFC输出信号相对于输入端(参考地)都随着PWM频率而震荡。

  这个问题是系统性的,原因是所有的输入都接有一个PFC电抗。这个结果是输出相对输入电源而高频震荡。因此采用外部的滤波器是不可能解决EMI问题的。

  DC输出和被连接的电路相对于输入电网高频震荡。由此而产生的高的EMC发射对许多应用而言是不可接受的。用这种拓扑结构,采用隔离变压器的应用设计是很困难的,象电机驱动这样没有变压器的应用是完全不可能的。

  因此,人们希望获得一个高效的PFC解决方案,同时没有EMC的缺点。

  双升压斩波拓扑结构

  一个由泰科电子发明的新的拓扑解决了这个问题。与第一个设计理念不同的是电抗没有被分开,2个电感与标准升压斩波拓扑使用的电感具有相同的电感量。但是在每个半波中只有一个电感被使用。另一个被另加的整流二极管旁路掉了。

  采用这种方案,输出并不相对于AC输入或GND而高频震荡。动作方式与标准的结构是相同的。但是用在标准升压斩波中的输入整流二极管的损耗被砍掉了一半。
        1,第一个半波使用第一部分PFC电路升压到DC输出电压。 第二个电抗被第一个整流二极管旁路掉。

  2,第二个半波期间, 第二个PFC电路把输入升到DC输出电压。在这儿第一个电抗被旁路掉了。

  采用第二代拓扑结构,仅用一个电抗就可能获得高效PFC的好处:在这儿流经PFC电抗的电流是双向的。

  1,正半波被低侧的开关和高侧的升压二极管升压。低侧的整流二极管建立了一个返回通路。

  2,负半波被通过高侧的开关和低侧的升压二极管而升压。高侧的整流二极管建立了返回路径。

  同样采用这个拓扑结构,标准升压斩波的拓扑结构中的输入整流二极管的损耗被砍掉了一半。这个电路的优点是采用和标准升压斩波拓扑结构中同样的PFC电抗。

  

 

  

高效拓扑结构的效率

  在一个采用230VAC输入电压系统,新的高效的HE-PFC的整流二极管的损耗被计算,是0.5%的总的输入功率 (Vout = 400VDC, Pout = 6kW)。在一个110VAC系统, 新的高效HE-PFC的整流二极管损耗被计算出来,是1%(Vout = 400VDC, Pout = 3kW)。见下图:

  在230V系统中半导体的效率是:97.4% (Vout = 400VDC, Pout = 6kW, fPWM = 80kHz)。效率的优势被计算,是0.5%。见图7:

  

 

  

 

  在一个110VAC系统半导体的效率是94.8% (Vout = 400VDC, Pout = 3kW, fPWM = 80kHz)。效率优势被计算,是1%。

  在所有的110 VAC 和230 VAC 输入,与标准的升压斩波相比较半导体损耗有大约19%的降低。

  模块解决方案

  泰科电子提供了模块支持这两个方案。

  flowPFC 0 - HE

  泰科电子模块flowPFC 0 - HE 提供新的双升压斩波拓扑结构。

  其特性包括:最大4.5kW在 100kHz;用于双升压斩波的半导体都被集成;为获得低电感输出集成了电容;用于电流检测的分流电阻;温度传感器。

  

 

  fastPACK 0 - PFC

  泰科H桥结构的 fastPACK 0 - PFC 模块支持 高效双向升压斩波拓扑。其特性为:最大 6kW ;所有的用于双向升压斩波的功率半导体都被集成 ;引脚支持在DC输出侧低外加吸收电容的低电感连结;温度传感器 。

  

关键字:斩波拓扑  PFC 编辑:探路者 引用地址:采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案

上一篇:数字控制电源的性能提高方案
下一篇:开关电源和模拟电源的区别

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28

基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规,EMI相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅速发展,
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级<font color='red'>PFC</font>反激LED电源设计与仿真
临界导通模式交错功率因数校正控制IC
  近日,瑞萨科技宣布,推出R2A20116临界导通模式交错功率因数校正(PFC)控制IC。它具有改善所有负载区域高功率转换效率的特点,可用于PC、服务器、数字家电等的PFC电源单元。样品将于今年6月在日本交付。   使用R2A20116有助于减少外部元件数,可以实现一个小型、低噪声、高效率的电源单元。    产品背景   一个设备的电源单元将商业电源的AC(交流电)转换成DC(直流电)。通常,开关电源采用的是电容输入型整流电路,交流输入波形中的电流是脉冲的,而电压则是一个正弦波形,电压波形和电流波形的差异会造成不必要的功耗(电压和电流的乘积),并发生较高的谐波。   功率因数是衡量有效功率比的参数,该参数变小
[新品]
英飞凌推出支持PFC和FOC的8位MCU
2008年6月11日,英飞凌科技股份公司近日宣布功能强大的XC800家族再添新成员。全新的XC878系列是具有成本效益的8位微控制器(MCU),具有功率因数校正(PFC)和磁场定向控制(FOC)功能,可使工业和汽车应用的电机驱动装置获得出色的扭矩、更低的噪声和更高的能效。英飞凌作为微控制器供应商,在全球范围内率先提供适用于空调系统、泵和风扇等价格敏感型应用并支持PFC和FOC功能的标准8位MCU。 PFC可控制交流电源的电流。线性供电电机控制应用需要更高的功率效率,同时需要电流谐波失真降低的直流稳压电源。FOC是一种电机操控技术,可使电机在各种速度条件下平稳、高效地运行,使电机效率最高达到95%。 X
[新品]
利用开关器件提高PFC效率的实现
  为了满足能源之星(ENERGY STAR)等规范的要求以及消费者降低碳排放的愿望,功率电子产品设计团队正在不断努力提高系统效率,以求尽量接近额定100%效率的终极目标。此外,目前调节器实际上需要在电源第一级采用功率因数校正(Power Factor Correction,PFC),以尽量提高功率因数(PF),减少电力线的损耗。功率因数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.功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以
[电源管理]
利用开关器件提高<font color='red'>PFC</font>效率的实现
单级单开关PFC转换器
  一般单级PFC转换器电路内部需要一个低频储能电容CB,以平衡输人、输出的瞬时功率,并滤除二次谐波纹波,使负载端不出现两倍市电电网频率的波形,并使其有足够的保持时间。该电容的电压随着负载电流和市电电网电压的变化而变化。例如轻载时,转换器的输出功率减小,输入给储能电容的能量大于从电容取出的能量,导致电容上的电压上升,其峰值可能高达450V以上,需要选用耐高压的储能电容,因而增加了成本。   综上所述,加PF校正的AC/DC电源有三种功率因数校正的形式:即无源PF校正、有源两级转换器和有源单级PFC转换器。这三种技术的定性比较见表1。   表1 三种PFC技术的定性比较   B.Sharifipour等人还给出了三种
[电源管理]
单级单开关<font color='red'>PFC</font>转换器
数字控制提高了无桥接 PFC 性能
由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。 一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置、非线性控制、低组件数目,以及最为重要的复杂功能实施能力(模拟方法通常较难实现)。 大多数现今的数字电源控制器,例如:TI 的融合数字电源 (Fusion Digital Po
[电源管理]
数字控制提高了无桥接 <font color='red'>PFC</font> 性能
LED无频闪技术探析:无PFC的BUCK电路
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。   在“ LED 无频闪技术之被动PFC(填谷电路)”和“LED无频闪技术之两级电路”中,我们介绍了功率因数的重要性和如何实现功率因数补偿。明确的知道功率因数的高低不会影响电源的功耗,提高功率因数更多的是出于降低电源对公共电网的用电压力。   随着LED民用 照明 市场的爆发式增长,LED灯具配套材料中的散热器件和光源成本都下降明显, LED驱动电源 的成本压力尤为突出。   出于降低综合成本和缩减尺寸的考虑
[电源管理]
LED无频闪技术探析:无<font color='red'>PFC</font>的BUCK电路
一种集成式PFC/PWM组合解决方案
 电源工程师一直都在寻找既能实现一系列电路保护功能,又可以使电源符合愈来愈严格效率规范的简单设计方法。本文将探讨一个结合了boost功率因数校正转换器与双管正激式脉宽调控转换器的高集成度半导体解决方案,只需极少数外部元件,就可以拥有多种电路保护功能与补偿功能,并符合IEC-1000-3-2规范。  PFC+PWM控制 FAN480X是由功率因数校正((PFC)和脉宽调控(PWM)两种平均电流模式控制器组成,其中PFC级采用的开关充电式乘法器技术,可以获得较高的功率因数与较低的总谐波失真(THD);而PWM可以选择采用电流模式控制或是电压模式控制。PFC调控为上升沿调制,而PWM则采用下降沿调制,因为采用不同触发的调制可
[电源管理]
一种集成式<font color='red'>PFC</font>/PWM组合解决方案
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