采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
38V100A开关电源的设计

38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器引言随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。
特别是近年来,随着IGBT的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。
研制各种各样的大功率,高性能的开关电源成为趋势。
某电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A,输出电压低纹波,功率因数>0.9,必要时多台电源可以直接并联使用,并联时的负载不均衡度<5%。
设计采用了AC/DC/AC/DC变换方案。
一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。
系统的主要环节有DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路、均流电路和保护电路等。
1 有源功率因数校正环节由于系统的功率因数要求0.9以上,采用二极管整流是不能满足要求的,所以,加入了有源功率因数校正环节。
采用UC3854A/B控制芯片来组成功率因数电路。
UC3854A/B是Unitrode 公司一种新的高功率因数校正器集成控制电路芯片,是在UC3854基础上的改进。
其特点是:采用平均电流控制,功率因数接近1,高带宽,限制电网电流失真≤3%[1]。
图1是由UC3854A/B 控制的有源功率因数校正电路。
该电路由两部分组成。
UC3854A/B及外围元器件构成控制部分,实现对网侧输入电流和输出电压的控制。
功率部分由L2,C5,V等元器件构成Boost升压电路。
开关管V选择西门康公司的SKM75GB123D模块,其工作频率选在35kHz。
升压电感L2为2mH/20A。
C5采用四个450V/470μF的电解电容并联。
因为,设计的PFC电路主要是用在大功率DC/DC电路中,所以,在负载轻的时候不进行功率因数校正,当负载较大时功率因数校正电路自动投入使用。
此部分控制由图1中的比较器部分来实现。
第8章 功率因数校正电路

ILmin
t
ILmin ILmin Imax-IO
t
t t
ΔUC
uc
t T
0 ton T
t
a 电感连流连续
b 电感电流断续
6.6
单级功率因数校正(SSPFC)变换器
为了分析方便,假定整流电压在一个开关周期
中为定值,电容CB足够大使得电压VB基本恒定,
flyback变压器视为理想变压器,在原边并联 励磁电感Lm,flyback变换器工作在CCM模式。
单级功率因数校正变换器原理图
6.6
单级功率因数校正(SSPFC)变换器
电路工作原理:
单级功率因数校正电路的原理图如图所示。它
是由一个Boost变换器和一个flyback变换器组
合而成。
Boost变换器工作在DCM模式,在占空比和频率
恒定的情况下可以达到功率因数校正的目的。 flyback变换器可以工作在DCM或CCM模式。
di L dt 使二极管导通,电源和L1释放能量,同时给电容C 充电和向负 这时ui L1 载供电,这就是电流环的作用。
由于升压电感L1中的电流有连续和断续两种工作模式,因此
可以得到电流环中的PWM信号即开关V的驱动信号有两种产生
方式: 一种是电感电流临界连续的控制方式(峰值电流控制方式);
另一种是电感电流连续的控制方式(平均值控制方式) 。
PFC电路均可以采用该芯片作为控
制器。 输出功率不同时,只需改变主电 路中的电感L1和电流检测电阻RS、 控制电路中的电流控制环参数。 输出电压Uo由下式确定:
R1 R2 UO 7.5V R2
输出功率为250W时 由UC3854构成的PFC电路原理图
功率因数校正(PFC)技术的研究

网络教育学院《电源技术》课程设计题目:功率因数校正(PFC)技术的研究学习中心:辽宁东港奥鹏层次:高中起点专科专业:电气工程及其自动化年级: 2010年春季学号:学生:辅导教师:武东锟完成日期: 2012年 2 月 24 日内容摘要本文对于单相与单相PFC技术及其控制方法的研究,针对于各种功率因数校正,介绍了相应的基本工作原理,和功率因数校正技术的额发展和其主要最主要特点。
从主电路的拓扑形式和控制方式分析有源功率因数校正。
进而更好的学习电源技术。
关键词:功率因数校正;PFC技术;控制方法;有源功率因数引言、功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。
功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。
如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。
因此。
防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。
国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
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。
1功率因数校正基本原理及方法1.1功率因数校正基本原理功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。
基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。
开关电源供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型,使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。
功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用

功率因数校正(英文缩写是PFC)是目前比较流行的一个专业术语。
PFC 是在20世纪80年代发展起来的一项新技术,其背景源于离线开关电源的迅速发展和荧光灯交流电子镇流器的广泛应用。
PFC 电路的作用不仅仅是提高线路或系统的功率因数,更重要的是可以解决电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。
线路功率因数降低的原因及危害 导致功率因数降低的原因有两个,一个是线路电压与电流之间的相位角中,另一个是电流或电压的波形失真。
前一个原因人们是比较熟悉的。
而后者在电工学等书籍中却从未涉及。
功率因数(PF)定义为有功功率(P)与视在功率(S)之比值,即PF=P/S 。
对于线路电压和电流均为正弦波波形并且二者相位角Φ时,功率因数PF 即为COS Φ。
由于很多家用电器(如排风扇、抽油烟机等)和电气设备是既有电阻又有电抗的阻抗负载,所以才会存在着电压与电流之间的相位角Φ。
这类电感性负载的功率因数都较低(一般为0.5-0.6),说明交流(AC)电源设备的额定容量不能充分利用,输出大量的无功功率,致使输电效率降低。
为提高负载功率因数,往往采取补偿措施。
最简单的方法是在电感性负载两端并联电容器,这种方法称为并联补偿。
PFC 方案完全不同于传统的“功率因数补偿”,它是针对非正弦电流波形而采取的提高线路功率因数、迫使AC 线路电流追踪电压波形的瞬时变化轨迹,并使电流与电压保持同相位,使系统呈纯电阻性的技术措施。
长期以来,像开关型电源和电子镇流器等产品,都是采用桥式整流和大容量电容滤波电路来实现AC-DC 转换的。
由于滤波电容的充、放电作用,在其两端的直流电压出现略呈锯齿波的纹波。
滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并不多。
根据桥式整流二极管的单向导电性,只有在AC 线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC 输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而截止。
600W半桥型开关稳压电源设计

600W半桥型开关稳压电源设计600W半桥型开关稳压电源设计摘要本次设计主要是设计一个600W半桥型开关稳压电源,从而为负载供电。
电源是各种电子设备不可或缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。
由于开关电源本身消耗的能量低,电源效率比普通线性稳压电源提高一倍,被广泛用于电子计算机、通讯、家电等各个行业。
它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。
本文介绍了一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为单相170 ~ 260V,输出电压为直流12V恒定,最大电流50A。
从主电路的原理与主电路图的设计、控制电路器件的选取、保护电路方案的确定以及计算机仿真图形的绘制与波形分析等方面的研究。
关键词:半桥变换器;功率MOS管;脉宽调制;稳压电源;第1章绪论1.1 电力电子技术概况电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。
通常所说的模拟电子技术和数字电子技术属于信息电子技术。
电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,它是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科。
目前所用的电力电子器件采用半导体制成,故称电力半导体器件。
信息电子技术主要用于信息处理,而电力电子技术则主要用于电力变换。
电力电子技术的发展是以电力电子器件为核心,伴随变换技术和控制技术的发展而发展的。
电力电子技术可以理解为功率强大,可供诸如电力系统那样大电流、高电压场合应用的电子技术,它与传统的电子技术相比,其特殊之处不仅仅因为它能够通过大电流和承受高电压,而且要考虑在大功率情况下,器件发热、运行效率的问题。
为了解决发热和效率问题,对于大功率的电子电路,器件的运行都采用开关方式。
这种开关运行方式就是电力电子器件运行的特点。
电力电子学这一名词是20世纪60年代出现的,“电力电子学”和“电力电子技术”在内容上并没有很大的不同,只是分别从学术和工程技术这2个不同角度来称呼。
2013全国电子设计竞赛AC-DC变换电路(A题)设计报告+++资料

2013年全国大学生电子设计竞赛单相AC/DC变换电路(A题)2013年9月7日摘要本系统以Boost升压斩波电路为核心,采用PFC功率因数校正专用控制芯片UCC28019产生PWM波形,进行闭环反馈控制,从而实现稳压输出。
实验结果表明:电源进线的交流电压和负载电流在比较宽的范围内变化时,电源输出直流电压能够保持较高的稳定性,电源交流输入功率因数达到89%,效率达到92%,具有良好的电压调整率和负载调整率,此外,本系统还具有输出2.5A过流保护,输出功率因数的测量与显示功能。
关键词:开关电源UCC28019 Boost电路功率因数校正【Abstract】This system in order to Boost the Boost chopper circuit as the core, adopts PFC control chip dedicated power factor correction UCC28019 PWM waveforms, the closed-loop feedback control, so as to realize the voltage output. The experimental results show that the power supply into line voltage and load current changes in a comparatively wide scope, can maintain the stability of the high power output dc voltage, power supply ac input power factor reaches more than 89%, efficiency of 92%, has the good voltage regulation and load regulation, In addition, this system also has 2.5 A output over-current protection, the measurement and display of power factor of the output.目录1系统方案 (1)1.1 DC/DC变换模块的论证和选择 (1)1.2 PFC控制方案的论证和选择 (2)2系统理论分析与计算 (2)2.1电路设计的分析 (2)2.1.1主电路的分析 (2)2.1.2控制电路的分析 (3)2.1.3功率因数测量电路的分析 (6)2.2主回路器件的选择及参数计算 (6)2.3 PFC控制电路参数计算 (9)3电路与程序设计 (10)3.1电路的设计 (10)3.1.1系统总体框图 (10)3.1.2 主电路子系统框图与电路原理图 (11)3.1.3 辅助电路子系统框图与电路原理图 (12)3.1.4辅助电源 (12)3.2程序的设计 (13)3.2.1程序功能描述与设计思路 (13)3.2.2程序流程图 (13)4测试方案与测试结果 (14)4.1测试方案 (14)4.2 测试条件与仪器 (15)4.3 测试结果及分析 (15)4.3.1测试结果(数据) (15)4.3.2测试分析与结论 (16)附录1:电路原理图 (17)附录2:源程序.............................................. 错误!未定义书签。
UC3854 Datasheet 中文资料
高功率因数前置稳压器UC1854 / UC2854 / UC3854特点·控制升压PWM0.99功率因数·限制线电流失真<5%·环球开关操作而不·馈线路调整·平均电流模式控制·低噪声灵敏度·低启动电源电流·固定频率PWM驱动器·低偏移的模拟乘法器/除法·1A图腾柱栅极驱动器·精密电压参考说明UC1854提供有源功率因数校正电源系统,否则将提请非正弦电流正弦电源线。
此设备实现所有的控制功能需要建立一个能够最佳利用现有的电力线的电流,同时最大限度地降低线电流失真电源。
要做到这一点,UC1854包含一个电压放大器,模拟乘法器/除法器,电流放大器,和一个固定频率的PWM。
此外,UC1854包含一个功率MOSFET兼容的栅极驱动器,7.5V参考线预感器,负载使能比较器,低电压检测器,过电流比较器。
UC1854采用平均电流模式控制来完成,固定频率电流控制的稳定性和低失真。
不像峰值电流模式,平均电流控制准确地保持正弦线路电流没有斜率补偿和最小的噪声瞬变响应。
UC1854具有很高的参考电压和高振荡器幅度减少噪音的敏感性,而快速PWM 元素允许斩波频率为200kHz以上。
可以用在从75至275伏,跨越50Hz到400Hz 的范围内的线频率变化的线电压的单相和三相系统的UC1854。
为了减轻这个设备供电电路,UC1854具有低电源电流。
这些器件提供16引脚塑料和陶瓷双列直插式封装,表面贴装封装和各种包装。
框图绝对最大额定值电源电压Vcc-----------------------------------------35V GT DRV电流,连续--------------------------------0.5A GT DRV电流,占空比为50%-------------------1.5A 输入电压,VSENSE,VRMS---------------------11V 输入电压,ISENSE,多个------------------------11V输入电压,PKLMT---------------------------------5V输入电流,RSET,IAC,PKLMT,ENA----10毫安功率耗散----------------------------------------------1W贮存温度-----------------------------------65℃至+150 OC 焊接温度(焊接,10秒)---------------------+300 OC 注1:所有的电压相对于GND(引脚1)。
开关电源PFC控制芯片电路和应用分析
开关电源PFC控制芯片电路和应用分析
罗佳明;戴庆元
【期刊名称】《电子器件》
【年(卷),期】2007(030)004
【摘要】中小功率单相有源功率因数补偿控制芯片中,UC3854最具代表性.主要分析了功率因数校正原理和常用的因数校正芯片UC3854内部结构电路,利用它设计出了一种高功率因数、高效率、低谐波、低噪声的600 W单相整流PFC开关电源,分析了电路结构,给出了仿真及实验测试结果.实验结果表明功率因数达0.99、效率达到93.9%、输入电压总谐波含量下降到2.5%.
【总页数】4页(P1204-1207)
【作者】罗佳明;戴庆元
【作者单位】上海交通大学,微纳米科学技术研究院,上海,200030;上海交通大学,微纳米科学技术研究院,上海,200030
【正文语种】中文
【中图分类】TN761;TM461
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PFC电路中UC3854的计算
PFC电路中UC3854的计算
PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于提高电源装置输入功率因数的技术。
UC3854是一种常用的控制芯片,常用于设计PFC电路。
UC3854的计算主要涉及以下几个方面:
1. 输入滤波电感(L1)的计算
输入滤波电感用于抑制开关电源对电网的干扰,并滤波输出电流。
其计算公式为:
$$L1 = \frac{V_{in} \cdot (1 - D)}{\Delta I_L \cdot F_s}$$
其中,$V_{in}$为输入电压,$D$为开关占空比,$\Delta
I_L$为输入电流纹波,$F_s$为开关频率。
2. 输出电容(C1)的计算
输出电容用于平滑输出电流,减小输出电流波动。
其计算公式为:
$$C1 = \frac{(1 - D) \cdot I_{out}}{\Delta V_o \cdot F_s}$$
其中,$I_{out}$为输出电流,$\Delta V_o$为输出电压纹波。
3. 反馈电阻(R2)的计算
反馈电阻用于控制输出电压。
根据UC3854的数据手册,可以
通过以下公式计算出反馈电阻的取值:
$$R2 = \frac{V_{ref} \cdot R1}{V_{out} - V_{ref}}$$
其中,$V_{ref}$为UC3854的参考电压,一般为5V;$R1$为
反馈电阻。
以上是PFC电路中UC3854的计算方法,根据具体的输入和输
出参数,可以利用上述公式来计算出所需的电感、电容和反馈电阻。
请注意,在计算过程中,应注意遵守UC3854的数据手册,以确保计算的准确性和稳定性。
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采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用 北京信息职业技术学院 100031 路秋生 简介: 本文主要介绍了有源功率因数校正(APFC)的工作原理、电路分类。并对在国内得到广泛应用的UC3854集成电路的典型应用电路、工作原理做了介绍、分析。
关键词: 功率因数(PF) 有源功率因数校正 乘法器 除法器 一. 功率因数校正原理 1.功率因数(PF)的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。即
所以功率因数可以定义为输入电流失真系数()与相移因数()的乘积。 可见功率因数(PF)由电流失真系数()和基波电压、基波电流相移因数()决定。低,则表示用电电器设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大。同时,值低,则表示输入电流谐波分量大,将造成输入电流波形畸变,对电网造成污染,严重时,对三相四线制供电,还会造成中线电位偏移,致使用电电器设备损坏。
由于常规整流装置常使用非线性器件(如可控硅、二极管),整流器件的导通角小于180o,从而产生大量谐波电流成份,而谐波电流成份不做功,只有基波电流成份做功。所以相移因数()和电流失真系数()相比,输入电流失真系数()对供电线路功率因数(PF)的影响更大。
为了提高供电线路功率因数,保护用电设备,世界上许多国家和相关国际组织制定出相应的技术标准,以限制谐波电流含量。如:IEC555-2, IEC61000-3-2,EN 60555-2等标准,它们规定了允许产生的最大谐波电流。我国于1994年也颁布了《电能质量公用电网谐波》标准(GB/T14549-93)。
传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即I1=Irms 或=1)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了PF =。 二.PF与总谐波失真系数(THD:The Total Harmonic Distortion)的关系 三.功率因数校正实现方法 由功率因数可知,要提高功率因数,有两个途径:
1.使输入电压、输入电流同相位。此时=1 ,所以PF= 。
2.使输入电流正弦化。即Irms=I1(谐波为零),有 即; 从而实现功率因数校正。利用功率因数校正技术可以使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形,使输入电流波形呈纯正弦波,并且和输入电压同相位,此时整流器的负载可等效为纯电阻,所以有的地方又把功率因数校正电路叫做电阻仿真器。
四.有源功率因数校正方法分类 1. 按有源功率因数校正电路结构分 (1)降压式:因噪声大,滤波困难,功率开关管上电压应力大,控制驱动电平浮动,很少被采用。 (2)升/降压式:需用二个功率开关管,有一个功率开关管的驱动控制信号浮动,电路复杂,较少采用。 (3)反激式:输出与输入隔离,输出电压可以任意选择,采用简单电压型控制,适用于150W以下功率的应用场合。 (4)升压式(boost):简单电流型控制,PF值高,总谐波失真(THD)小,效率高,但是输出电压高于输入电压。适用于75W~2000W功率范围的应用场合,应用最为广泛。它具有以下优点:
1电路中的电感L适用于电流型控制。
2由于升压型APFC的预调整作用在输出电容器C上保持高电压,所以电容器C体积小、储能大。
3在整个交流输入电压变化范围内能保持很高的功率因数。
4输入电流连续,并且在APFC开关瞬间输入电流小,易于EMI滤波。
5升压电感L能阻止快速的电压、电流瞬变,提高了电路工作可靠性。 UC3854是一种工作于平均电流的的升压型(boost)APFC电路,它的峰值开关电流近似等于输入电流,是目前使用最广泛的APFC电路。
2.按输入电流的控制原理分 (1)平均电流型:工作频率固定,输入电流连续(CCM),波形图如图1(a)所示。TI的UC3854就工作在平均电流控制方式。 这种控制方式的优点是:
1恒频控制。
2工作在电感电流连续状态,开关管电流有效值小、EMI滤波器体积小。
3能抑制开关噪声。
4输入电流波形失真小。
主要缺点是: 1控制电路复杂。
2需用乘法器和除法器。
3需检测电感电流。
4需电流控制环路。
(2)滞后电流型。工作频率可变,电流达到滞后带内发生功率开关通与断操作,使输入电流上升、下降。电流波形平均值取决于电感输入电流,波形图如图1(b)所示。
(3)峰值电流型。工作频率变化,电流不连续(DCM),工作波形图如图1(c)所示。 DCM采用跟随器方法具有电路简单、易于实现的优点,但存在以下缺点:
①功率因数和输入电压Vin与输出电压VO的比值有关。即当Vin变化时,功率因数PF值也将发生变化,同时输入电流波形随的加大而THD变大。
②开关管的峰值电流大(在相同容量情况下,DCM中通过开关器件的峰值电流为 CCM的两倍),从而导致开关管损耗增加。所以在大功率APFC电路中,常采用CCM方式。
(4)电压控制型。工作频率固定,电流不连续,工作波形图如图1(d)所示。 图1 输入电流波形图 四.有源功率因数校正的实现 下面以常见的美国TI公司生产的APFC用集成电路UC3854介绍其性能特点、工作原理与典型应用电路。
1.UC3854控制集成电路 (1)UC3854引脚功能说明(参见图3、图4)。 UC3854 引脚功能如表1所示。
表1 UC3854的引脚(端)功能 引脚号 引脚符号 引脚功能
(1) GND 接地端,器件内部电压均以此端电压为基准 (2) PKLMT 峰值限定端,其阈值电压为零伏与芯片外检测电阻负端相连,可与芯片内接基准电压的电阻相连,使峰值电流比较器反向端电位补偿至零
(3) CA out 电流误差放大器输出端,对输入总线电流进行检测,并向脉冲宽度调制器发出电流校正信号的宽带运放输出 (4) Isense 电流检测信号接至电流放大器反向输入端,(4)引脚电压应高于-0.5V(因采用二极管对地保护) (5) Mult out 乘法放大器的输出和电流误差放大器的同相输入端 (6) IAC 乘法器的前馈交流输入端,与B端相连,(6)引脚的设定电压为6V,通过外接电阻与整 (7) VA out 误差电压放大器的输出电压,这个信号又与乘法器A端相连,但若低于1V乘法器便无输出 (8) VRMS 前馈总线有效值电压端,与跟输入线电压有效值成正比的电阻相连时,可对线电压的变化进行补偿 (9) VREF 基准电压输出端,可对外围电路提供10mA的驱动电流 (10) ENA 允许比较器输入端,不用时与+5V电压相连 (11) V检测 电压误差放大器反相输入端,在芯片外与反馈网络相连,或通过分压网络与功率因数校正器输出端相连 (12) Rset (12)端信号与地接入不同的电阻,用来调节振荡器的输出和乘法器的最大输出 (13) SS 软启动端,与误差放大器同相端相连 (14) CT 接对地电容器CT,作为振荡器的定时电容 (15) Vcc 正电源阈值为10V~16V (16) GTDRV PWM信号的图腾输出端,外接MOSFET管的栅极,该电压被钳位在15V
(2)UC3854中的前馈作用 UC3854的电路框图和内部工作框图如图2、图3所示。 在APFC电路中,整流桥后面的滤波电容器移到了整个电路的输出端(见图2、图4中的电解电容C),这是因为Vin应保持半正弦的波形,而Vout需要保持稳定。
从图3所示的UC3854工作框图中可以看到,它有一个乘法器和除法器,它的输出为,而C为前馈电压VS的平方,之所以要除C是为了保证在高功率因数的条件下,使APFC的输入功率Pi不随输入电压Vin的变化而变化。 工作原理分析、推导如下: 乘法器的输出为
式中:Km表示乘法器的增益因子。 Kin表示输入脉动电压缩小的比例因子。 电流控制环按照Vin和电流检测电阻Ro(参见图2)建立了Iin。 Ki表示Vin的衰减倍数 将式(3)代入式(4)后有
如果PF=1 效率η=1有 由(6)可知:当Ve固定时,Pi、Po将随V2in的变化而变化。而如果利用除法器,将Vin除以一个
可见在保证提高功率因数的前提下,Ve恒定情况下,Pi、Po不随Vin的变化而变化。即通过输入电压前馈技术和乘法器、除法器后,可以使控制电路的环路增益不受输入电压Vin变化的影响,容易实现全输入电压范围内的正常工作,并可使整个电路具有良好的动态响应和负载调整特性。
在实际应用中需要加以注意:前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。
前馈电路中前馈电容Cf(图2、图4中的Cf)的取值大小也会影响功率因数。如果Cf太小,则功率因数会降低,而Cf过大,前馈延迟又较大。当电网电压变化剧烈时,会造成输出电压的过冲或欠冲,所以Cf 的取值应折中考虑。
(3)UC3854的典型应用电路原理图如图4所示。 图4 UC3854典型应用电路原理图 五.小结 通过以上的讨论可以看出,由在APFC控制过程中,UC3854引入了前馈和乘法器、除法器,并且工作于平均电流的电流连续(CCM)工作方式,性能较优,使用效果较好,在实用中得到了广泛应用。