一种非线性控制方法的PFC技术

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开关电源

第31卷第2期

2010年3月

吉首大学学报(自然科学版)

JournalofJishou

University(NaturalScience

V01.31

Edition)

No.2

Mar.2010

文章编号:1007—2985(2010)02—0072—03

一种非线性控制方法的PFC技术

军1,李一呜2

(1.湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南岳阳414006;2.湖南理工学院计算机学院,湖南岳阳414006)

摘要:区别于传统的单相功率因数校正电路采用的控制芯片,一种新的连续导通模式(CCM)的非线性功率因数校正控制芯片ICEIPCS01被采用,设计了一种全新的单相功率因数控制电路.与传统的PFC解决方案比较,这种新的集成芯片

(Ic)无需直接来自交流电源的正弦波参考信号.该芯片采用了电流平均值控制方法,使得功率因数可以达到1.在保证了功率因数和谐波分量达到要求的前提下,大大降低了PFC变换器的设计成本,在中小功率场合下低成本的PFC电路中有广阔的应用前景,也为功率因数校正提供了一个新的思路.

关键词:功率因数校正;ICElPCSOl;控制电路中图分类号:TN86

文献标识码:A

传统的用于电子设备前端的二极管整流器,因为导致电源线的脉冲电流,从而干扰电网线电压,产生向四周辐射和沿导线传播的电磁干扰,电源的利用效率下降.近几年来,为了符合国际电工委员会61000—3—2的谐波准则,有源PFC电路正

越来越引起人们的注意.对于小于200W的小功率装置,不连续调制模式(DCM)因其低廉的价格受到普遍欢迎.另外,它的

控制电路块中只有1个电压控制环,因而采用DCM的PFC设计简单易行.然而,由于它固有的电流纹波较大,DCM很少应用于大功率场合.在大功率场合,CCM的PFC更具有吸引力.在CCM的拓扑结构中,它的传输函数存在电压环和电流环2个控制环路.因而CCM的控制电路设计复杂,CCMPFC控制器的管脚数目比较多,比较常用的控制芯片是UC3854.本文控

制电路采用英飞凌公司的1种新的非线性控制芯片ICElPCS01,这种新的PFC控制器,是为了降低设计费用和难度而开发

的,它仅有8个管脚.此外,根据故障模式影响分析(FMEA),很多的保护电路被集成在这块芯片中.本文将对此IC的控制

电路进行设计,实验结果验证了它的可行性.

芯片ICElPCS01

传统的PFC电路[1]如图1所示,图2中存在2个控制

1.1无直接参考正弦波传感信号的均值电流控制

环:电压环被用来调整输出电压;电流环被用来控制输入电

流.误差放大器的输出U。决定了输入电流J。的幅值大小.

V。乘以正弦波参考信号V’。得到正弦输入电流.在传统的CCMPFC中,V’.。是必不可少的,它用于产生电流控制环中的正弦波输入电压.

基于非线性控制芯片ICElPCS01控制器的设计电路瞳3立ngfl2所示.它仪有8个管脚,也没有直接馈入芯片的正弦

图1

传统的CCM有源PFC电路

波传感信号.芯片ICElPCS01仅有8个管脚,-qUC3854的电流平均值控制方式相比,具有外围器件少,动态响应快,保护功能更完备的优点.该芯片的基本原理如下所述:假设电压环正处于工作状态,输出电压保持恒定,则一个CCM升压型

*收稿日期:2009—12—26

作者简介:荣军(1978一),男。湖南岳阳人,湖南理工学院信息与通信工程学院讲师,硕士,主要从事开关电源技术教学研究.

开关电源

第2期荣军,等:一种非线性控制方法的PFC技术

PFC控制系统的MOSFE'I’关断占空比为

73

DⅢF=粤。

(1)

L,r痄}

其中D。m,正比于Vt。.电流环的目的在于调整电感电流的平

均值,使得它正比于关断占空比Dr”,从而正比于输入电压

V¨,即

fIN。£D‘)FFOCUIN.

(2)

1.2增强动态响应

由于PFC的固有属性,PFC动态环路总是用低带宽进

行补偿,目的是不对频率为2ד波纹响应.这里fL指的是

交流电源线的频率.所以当负载突变时,调整电路不能作出

图2基于ICElPCS01的控制电路

快速响应。从而引起输出电压起落过大.为了解决这个PFC

应用中的问题,在芯片中采用了增强动态响应.一旦输出电压超出正常值的5%,IC将跳过慢补偿运算放大器,直接作用于内部非线性增益块而影响占宅比.输出电压能够在一个短时间内回复到正常值.1.3软启动

具有高效的软启动功能,从而可以控制启动电流,使其

输入电流幅度连续而渐进地}升到较高的值,直至输出电压达到额定电压的80%.然后进入正常的控制模式,这一启动过程中的电流波形,如图3所示.相对于一般的的软启动系统,该系统仅控制占夺比,输入电流保持正弦,不激活峰值电流限幅.因此升压二极管小会受到因高占空比而形成的大电流的冲击.这个高的浪涌电流将会危及升压二极管。特别对碳化硅升压二极管,因为相对硅二极管来说,碳化硅二极管的峰值电流能力更小.

t/S

图3软启动控制电流波形

设计指标及主电路参数选择

设计指标:交流输入85~220V;输出电压为380V;输出功率为300W;效率为95%;变换器工作频率为100kHz.

2.1输入电感L的选择

Boost临界电感的计算必须是在最差的情况下得到,即输入电压最低输出满载的时候来确定,].输入电流为

卜拉×窘=厄×番‰乩25

y^j.

U.H0_:J(巧a

A.(3)

允许的纹波电流一般是取输入电流的20%来确定,即

Al=0.21.一0.2×5.25=1.05A.

(4)

最大导通时间为

L。=紫t一错UF=器380淼100××3…一…’10=6.…0_6

1“

s,

U(J—

(5)…

n。

由电磁感应的基本公式推导出临界电感的计算公式为

坚:<i墨!!丕!:!圣!Q.!

△』

1.05

(6)

因此可取升压电感L为1mH.2.2输出电容c的选择

选择输出电容时,电容的输出电压维持时间非常重要.当输入能匿截止时,要求电容电压仍呵维持在某特定范围内.典

型维持时间为15~50容电容c为

ITIS.300

W输出的离线式电源中,通常要求每瓦输出1~2肛F的电容来达到维持时间的要求,输出电

………’c={黻=互兰,_坠3塑80害毛;掣85=104_:)(10“F.

。UA一【,‰IN

2—2

(7)…

其中维持时间f“为24ms,为了方便选取电容,取C=33(1“F.2.3功率器件的选择

根据功率器件流过的最大电流和需承受的最大电压来选择功率器件.整流选择耐压值为400V的整流桥RS604,二极管D选择MUR8601、,MOSFET选择IRFP460.

开关电源

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吉首大学学报(自然科学版)第31卷

实验结果及分析

功率因数校正电路输入电压和输入电流波形如图4所

示,图中U。:80V/格;,.:1A/格,且上面为L,.曲线,下面为

Ji曲线.由图4可知,输入交流电流与输入交流电压相位基本相同,输入电流波形为正弦波,实现了系统的高功率因数.电压上由于功率管的开关及分布参数的影响还存在一些毛

刺,可以通过共模电感加以抑制.

结语

新型低成本的CCMPFc控制器ICEIPCS01,与传统的

平均值电流控制器相比,无需直接来自交流电源的正弦波参考信号,外围器件少,外围电路简单,具有更快速的动态响圈4交流输入电压U。和电流Il波形

应、独特的软启动方式和更加完善的各种保护功能,应用于BoostPFC电路中,适应宽输入电压范围,采用的电流平均值控

制方法,使得功率因数近似为1.

参考文献:

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Modeap—

plica2

TionnoterZ].2004.

[3]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计I-M].北京:电子工业出版社,2004.

[4]DIXONLH.AverageCurrentModeControloi.SwitchingP20wesSupplles[z].Unitrode

PowerSupply

Design

Seminar

ManualSEM700.1990.

Studyof

Non—LinearControlofthePFCTechnology

RONGJunl.LIYi—min92

(1.DepartmentofInformationandCommunicationEngineering,H

unan

InstituteofScienceandTechnology,

Yueyang414006,HunanChina;2.DepartmentofComputer,HunanInstituteofScienceand

Technology,Yueyang414006,HunanChina)

Abstract:Beingdifferentfromthetraditionalsingle-phasePFCcircuitchipsusedto

control,flnewCCM

non—linearPFCcontroller_ICElPCS01

isused,and

newsingle-phasePFCcontrolcircuitisdesigned.

ComparedwiththetraditionalPFCsolutions,thenewICdoesn'tneedthereferencesinewavesignaldi—rectlyfromACpower.Thechip

uses

an

average

current

controlmethod,andPF

can

reach1.To

ensure

thePFandharmoniccomponentstomeettherequirementsunderthepremise,itgreatlyreducestheCOSt

ofthedesignofPFCconverter.Itcan

bewidelyusedinthesmallandmedium—sizedlow—costpowerPFC

circuit,andalsoprovides

fl

newwayofthinkingforPFC.

Keywords:PFC;ICElPCS01;controlcircuit

(责任编辑陈炳权)

开关电源

一种非线性控制方法的PFC技术

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

荣军, 李一鸣, RONG Jun, LI Yi-ming

荣军,RONG Jun(湖南理工学院信息与通信工程学院,湖南,岳阳,414006), 李一鸣,LI Yi-ming(湖南理工学院计算机学院,湖南,岳阳,414006)吉首大学学报(自然科学版)

JOURNAL OF JISHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)2010,31(2)

参考文献(4条)

1.DIXON LH AverageCurrentModeControlof SwitchingP2owesSupplies 19902.张占松;蔡宣三 开关电源的原理与设计 2004

3.Infineon Technologies:ICE1PCS012 Standalone Power Factor Correction Controllerin ContinuousConduction Modeapplica2 Tionnote 2004

4.周志敏;周纪海;纪爱华 开关电源功率因数校正电路设计与应用 2004

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10. 刘学超.张波 新型带充电泵PFC电路的AC/DC变换器[期刊论文]-电机与控制学报2004,8(1)

本文链接:/Periodical_jsdxxb-zr201002019.aspx

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/exnm.html

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