一种用于PFC的模拟乘法器设计

最新更新时间:2010-09-18来源: 电子设计工程关键字:变频控制  PFC  模拟乘法器  电压衰减  电流控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着家庭用电设备越来越多,大量的电流谐波分量倒流入电网,造成电网的谐波“污染”。为了抑制这些电流谐波分量,采用功率因素校正技术(PFC)。目前对功率因素校正技术的研究取得了许多成果,其中,在拓扑结构方面,Boost型PFC技术已经完善,在控制方面,以电流环、电压环的双环控制比较成熟。模拟乘法器的设计是实现输入电流跟随输入电压重要的一部分,通过对乘法器的输出与电感电流的峰值比较,在变频控制下,控制功率开关管的打开,使开启时间固定为一个常数,功率因素理论上为单位值。

  1 变频控制的基本原理

  为了得到理论上等于1的功率因素,Boost型PFC通常采用变频控制法。在Boost拓扑电路中,电感电流等于输入电流。在变频控制下,电感电流(即输入电流)的平均值为:

公式

  从式(1)可以看到,如果功率管开启时间TON始终是一个同定值,电感电流的平均值与输入电压VI成正比,功率因素在理论上将为1,这就是变频控制的基本原理。由于电感始终处在临界导电模式,所以义称临界导电控制法。

  2 乘法器在变频控制中的作用

  为了在Boost型电路中实现功率管开启时间为定值,引进了模拟乘法器。在PFC工作在稳定状态时,模拟乘法器的输出电压VMULT与电感电流检测电阻Rs上的电压VRs比较,当VMULT小于VRs时,功率管关断,因而开启时间固定。乘法器的输出电压为:

公式

  式中,k是一个常数值,Vc在稳定工作状态下也近乎常数值。

公式

  很明显,开启时间和输入电压无关,只和常系数k、电感L和检测电阻Rs有关。

  3 乘法器

  3.1 乘法器的基本原理

  根据图1所示的乘法器的基本结构,VQ3和VQ4组成一个共射差分对,电流源Iss提供差分对电流偏置,VQ5、VQ6作为差分对的有源负载。VQ3和VQ4是完全相同的三极管,Vid2>0,根据推导,

公式

  VQ3和VQ4的集电极电流差通过VQ7、VQ8和VQ9组成的镜像电流源镜像到VQ1和VQ2的共射极端,给VQ1和VQ2提供偏置电流,因此,

公式

  同样,完全相同的VQ1和VQ2也组成一个共射差分对,IEE为这两个管子提供偏置电流。Vid1>0,可得:

公式

  当(Ic1-Ic2)这个电流差流过1只取样电阻,2个输入电压的乘积结果就是1个电压值。

乘法器的基本结构

  3.2 电压衰减电路

  要使乘法器能够正常工作,2个输入信号电压必须小于2VT,这样将大大缩小输入电压范围,也就大大限制了电路应用。为了扩大输入电压的输入范围。必须把输入电压进行线性衰减,使衰减后的输入电压满足小于2VT,从而能够实现乘法功能。因此,在乘法器的输入端加入了一个电压衰减电路。基本的电压衰减电路如图2所示。

基本的电压衰减电路

  双极管VQ3和VQ4完全一样,VQ1和VQ2也是相同,电流源I为电路提供电流偏置,输入V1和输出V0的关系式为:

公式

  只要调整R或I的值,输入电压就可以得到很好衰减。

  3.3 偏置电路

  电流偏置电路如图3所示。VQ3、VQ4和R1、R2组成基本的镜像电流电路,VQ2为了减小电流增益β对电路的影响。晶体管的集电极电流为:

公式

  式中,Iss是发射极反向饱和电流,与发射极的横截面积成正比。

电流偏置电路

  VQ3和VQ4的VEB相等,R1的阻值是R2的2倍,但是VQ4的发射极的横截面积是VQ3的2倍,因此,输出的电流I是VQ1的集电极的2倍。所以,想要得到数倍于VQ1集电极电流,可调整VQ4的电阻值和发射极的横截面积。

  4 仿真结果

  图4为Cadence的仿真结果。仿真条件为Vdd=7V,Vbias=2.5 V,乘法器的一端输入为全桥整流后幅度为3 V的正弦波,另一端输入为直流电压1 V。可以看到,输出波形是与输入同频同相的半正弦波,幅度是1.2 V。

Cadence的仿真结果

  5 结束语

  详细分析了乘法器电路的工作原理。根据电路应用的需要,灵活调整电阻值R0、电流I1和I2的值。此电路可广泛应用于需要乘法器单元的电流控制PFC电路。

关键字:变频控制  PFC  模拟乘法器  电压衰减  电流控制 编辑:金海 引用地址:一种用于PFC的模拟乘法器设计

上一篇:Maxim 推出高精度、8通道温度传感器
下一篇:LEM电流传感器在电梯专用变频器中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17

基于东芝TMPM374微处理器无刷直流电机变频控制
1 引言 由于无刷直流电机结构简单、能耗低、易于维护,采用无位置传感器控制方式,降低了成本,因此越来越受到大家的青睐。东芝长期从事变频技术的研发,在TMPM370系列微处理器中设计了独特的内置硬件矢量引擎(VE),矢量控制各种算法和数据传递通过硬件实现,减少了软件工作量。参考该解决方案,用户缩短了开发周期,变频产品也稳定可 靠。因此被应用于变频空调、洗衣机、冰箱、空气清新器和直流风扇等变频家电领域。 2 矢量控制 电机矢量控制方框图如图1所示,位置、速度、电流构成三闭环控制系统,最内环是电流环,直接影响系统的响应速度,接下来是速度和位置环,均采用PI控制方法,其中速度控制和转子位置估算由软件实现,电流控制由内置的硬件
[嵌入式]
MM440变频器在USS通信下的控制研究
  引言   随着电力电子技术和自动控制技术的日益发展,电动机的调速已不再是单一调速系统的概念。发展到今天的变频器调速控制,在工业各个领域中得到了极为广泛的应用,在现代的工业自动化控制系统中,如在纺织、轻工业、建材等领域,一种常见调速系统的是由PLC控制变频器实现多台电动机的调速控制,这种调速系统可以在PLC与变频器网络通信的基础上实现多台电机的变频调速 。   控制系统可以把触摸屏、PLC和变频器用总线连接起来,通过下载到触摸屏中的项目组件和PLC中的程序实现电机的变频控制,包括启停、正反转、多段调速、无级调速和参数读写等。这里以S7-200系列PLC为控制核心,通过对TP270-6型触摸屏的操作改变PLC中的参数,实现对MM44
[电源管理]
MM440<font color='red'>变频</font>器在USS通信下的<font color='red'>控制</font>研究
增强电源设计中PFC段性能的两种简单调整方法
  大多数的现代电源都要求从输入线路所吸收的电流包含谐波含量。实际上,规范标准要求线路电流接近正弦波形,而且相位与线路电压同相。为此,通常在桥电路与大电容之间插入所谓的PFC预稳压器。这个中间段设计输出恒定的直流电压,同时从输入线路吸收正弦电流。PFC段通常采用升压配置,要求输出电压比线路可能最高的电压电平都要高。这就是为什么欧洲或是通用主电源输入条件下输出稳压电平普遍设定在约390V的原因。   对于较低功率的应用而言,临界导电模式(CrM)(也称作边界、边界线甚至是瞬态导电模式)通常是首选的控制技术。这种控制技术简单,市场上有采用这种技术的不同的商用控制器,容易设计。然而,高输入电压时,如果输入和输出电压之间的差距小,PF
[电源管理]
基于L6561的单级PFC仿真(simplis)
    输入电压电流波形:     输出电压电流波形:     输出到控制的传递函数     在ST 应用笔记AN1059中,给出了如下形式的输出到控制的传递函数     除非是使用数学软件,上述表达式很难直接应用于日常的设计中, 推导一个简化的表达式是相当有必要的,经分析可得表达式如下
[电源管理]
基于L6561的单级<font color='red'>PFC</font>仿真(simplis)
技术文章—用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
在高性能电机和伺服驱动器中,基于隔离式sigma-delta(Σ-Δ)的模数转换器(ADC)已成为首选的相电流测量方法。这些转换器以其强大的电流隔离和卓越的测量性能而闻名。随着新一代ADC的推出,其性能也在不断提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要对其他的电机驱动器进行相应的设计。 简介 电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。其他改进则通过最小化反馈电路中的非理想效应来实现,比如延迟、倾斜和温度漂移。1 就电机控制算法的反馈而言,最关键的部分是相电流的测量。随着控制性能提高,系统对时序精度、偏移/增益误差、多反馈通道的同步等非理想效应越来越敏感
[工业控制]
技术文章—用于电机<font color='red'>控制</font>的优化∑-∆调制<font color='red'>电流</font>测量
PFC集成控制电路L6561
  ST公司生产的L6561是采用变频峰值电流控制方式的PFC控制器,Boost PFC转换器工作在电感电流临界连续模式(CRM),主开关管零电流、零电压开通。   它的内部电路和典型应用分别如图1(a)、(b)所示。芯片内部电路包括电压放大器VA、乘法器、电流过流检测比较器、触发器和驱动电路等。转换器的输出电压Uo由VA的反相输人端INV通过分压电阻采样,电压补偿网络(图1(b)中为电容C1)跨接在INV和、VA输出端COMP;MULT采样输入整流电压信号,并与COMP信号相乘、乘法器的输出作为峰值电流基准。Boost转换器开关V的电流采样信号(CS端采样)上升到该值时,电流比较器CA及触发器翻转。驱动器输出端GD输低电平,
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>集成<font color='red'>控制</font>电路L6561
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言    自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。    带有节能效果的自动扶梯具有以下特点:    (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能);    (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行;    (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命;    (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对电
[嵌入式]
变频控制启动、停止、正/反转电路图详细解读
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。 因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>控制</font>启动、停止、正/反转电路图详细解读
小广播
最新模拟电子文章
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