《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 臨界導電模式下PFC儲能電容電壓及電流分析
臨界導電模式下PFC儲能電容電壓及電流分析
李 淵,劉 平,岳 彬
摘要: 摘要:針對工作于臨界導電模式下(CRM)的功率因數校正器(PFC)的輸出儲能電容有效值(RMS)電流及其電壓紋波,進行了詳細的數學推導。對功率因數校正(PFC)和臨界導電模式(CRM)進行了簡要的介紹,給出了臨界導電模式下(CR
Abstract:
Key words :

摘要:針對工作于臨界導電模式" title="導電模式">導電模式下(CRM)的功率因數校正器(PFC" title="PFC">PFC)的輸出儲能電容" title="儲能電容">儲能電容有效值(RMS)電流及其電壓紋波,進行了詳細的數學推導。對功率因數校正(PFC)和臨界導電模式(CRM)進行了簡要的介紹,給出了臨界導電模式下(CRM)輸出儲能電容(Bulk Capacitor)的有效值(RMS)電流及其輸出電壓紋波(Ripple)的計算公式,從而達到了確定電容值的目的,這對于電容的選取尤為重要。
關鍵詞:臨界工作模式;功率因數校正;儲能電容;有效值;紋波

    對于諧波電流的危害,早在20世紀80年代初國際電工委員會(IEC)就引起了重視。限制離線系統的輸入電流諧波、提高線路功率因數的技術措施,被稱作功率因數校正(PFC),也被稱作諧波濾波。其目的在于減小電流的總諧波失真(THD)。在工作中,各種法規要求電流接近正弦波,并與交流線路電壓同相,呈現純阻性。眾所周知,功率因數定義為有功功率與視在功率之比。PFC分無源和有源兩種類型,即被動PFC和主動PFC。被動PFC又分為靜音式和非靜音式,但效果遠不如主動PFC。
    功率因數校正電路按導電模式可分為連續導電模式(CCM)和臨界導電模式(CRM)。一般認為低于100 W的功率等級,CRM方法更合適,而高于200 W的功率等級,CCM方法更加可行。但通常將臨界導電模式用于小于300 W的功率因數控制電路。

1 輸出電容均方根電流
    臨界導電模式工作是針對低功率應用的最常用的方案。可變頻控制方案是其一大特色,在這種方案中電感電流斜升到所需平均值的兩倍,再斜降到零,隨即再次上升,見圖1。

a.jpg


    如圖2所示,電容電流是二極管電流I1和負載所吸收的電流I2之差:
    b.jpg
    因此,整流交流線路周期中的電容均方根電流是這個周期中I1和I2差的均方根值。所以:

d.jpg
    第一項(I1(rms)2),這是在前一部分中計算得出的二極管均方根電流。第二和第三項與負載有關。在不知道負載特性的情況下無法計算它們的值。
    無論如何,只要知道了負載,便通常容易計算出第二項(I2(rms)2)。一般,這是下游轉換器吸收的均方根電流。與此相反,第三項較難確定,因為它取決于I1和I2電流的關聯狀況。因為PFC段和負載(一般是一個開關電源)不同步,所以這一項甚至看上去不可能進行估計。只要注意到這一項會減小電容均方根電流,那么相應的就可以導出:
e.jpg
    其中I2是負載電流。這是一個近似公式,沒有考慮二極管電流的開關頻率紋波。只考慮了產生儲能電容低頻紋波的低頻電流,而式子考慮了高頻和低頻紋波。

2 輸出電壓紋波
    輸出電壓(或儲能電容電壓)存在兩種紋波。第一種對于開關電源而言較為典型。此紋波源于電流脈沖以開關頻率對輸出進行饋電的方式。因為儲能電容具有寄生串聯電阻(ESR),因此不能完全濾除這個脈沖能源。輸出電容的ESR如圖3所示。

f.jpg


    更確切地說,在導通時間中,PFC MOSFET導電且不向輸出提供能量。儲能電容對負載饋送它所需要的電流。電流和儲能電容的ESR電阻形成一個負電壓-(ESR·I2),其中I2是瞬時負載電流,在關斷時間中,二極管將線圈電流送至輸出端,流過ESR上的電流形成ESR·(Id-I2),其中Id是二極管瞬時電流。

    這個說明假設PFC段所饋送的能量與負載在每個開關周期內吸收的能量完全匹配,因此可以認為儲能電容的電容部分上的電壓恒定,只有ESR產生了一些紋波。實際上,功率因數校正會附加一個固有的低頻紋波。輸入電流和電壓均為正弦,PFC段饋送的功率具有正弦平方的形狀。然而,負載一般吸收一個恒定的功率。因此,PFC預轉換器傳送的功率僅與負載需求的平均功率匹配。輸出電容通過提供(存儲)瞬時匹配所需的部分能量來補償輸入功率的不足(過大)。下圖說明了這種行為。

g.jpg


    粗虛線代表負載吸收的功率。PFC段提供具有正弦平方的功率。只要這個功率小于負載要求,儲能電容便通過提供它所儲存的部分能量來補償。因此輸出電壓減小。當PFC預轉換器饋送的功率超過負載功率消耗量,儲能電容將重新充電。PFC功率的峰值是負載需要的兩倍。
    當輸入電壓最小和最大時,輸出電壓等于它的平均值。在輸入電壓的上升階段,輸出電壓低于其平均值,在輸入電壓減小過程中,輸出電壓高于平均值。輸入功率和輸出電壓相似,電容電流的頻率(在電阻性負載的情況下)是交流線路電壓頻率的兩倍。

h.jpg


    在計算中,不需考慮開關紋波,因為它和低頻紋波相比通常很小。另外,開關紋波取決于負載電流波形,這不能用通常的方法來估計。
    在臨界導電模式下,一個開關中的平均線圈電流為:
e.jpg
j.jpg

3 結論
    與傳統的開關模式電源相比,在估計PFC段中的電流和電壓時,將面臨另一大困難:正弦波調制。在不能忽略開關紋波的臨界導電模式中,這個困難尤為突出。如本文所提到的,可以用以下方法來克服這個困難:首先計算它們在一個開關周期中的值;然后,因為開關周期與交流線路周期相比非常小,所以可以在正弦周期中對結果進行積分。
    提出的理論分析有助于估計PFC段儲能電容受到的應力,從而可以優化選取PFC電路的儲能電容,但同時試驗和可靠性測試必不可少。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久久免费av| 欧美日韩国产片| 午夜伦理片一区| 在线视频欧美日韩| 国产精品成人一区二区网站软件 | 亚洲图片欧美日产| 久久精品亚洲一区二区| 亚洲一区免费网站| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 国产午夜精品一区二区三区视频| 欧美午夜一区二区福利视频| 欧美成人免费一级人片100| 欧美专区在线观看| 亚洲综合成人在线| 日韩视频精品| 国产女人精品视频| 国产精品二区二区三区| 欧美精品啪啪| 欧美ed2k| 裸体一区二区| 久久艳片www.17c.com| 欧美一级日韩一级| 亚洲午夜黄色| 国产精品99久久久久久白浆小说| 亚洲日本欧美在线| 久久精品视频99| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 亚洲视频你懂的| 99re热精品| 99视频在线精品国自产拍免费观看 | 亚洲综合色噜噜狠狠| 中文国产成人精品| 亚洲欧美日产图| 亚洲男女自偷自拍| 欧美在线综合视频| 久久大逼视频| 亚洲国产精品一区二区第四页av | 欧美视频一区二区| 欧美日韩三级一区二区| 欧美日韩国产大片| 欧美三级视频在线| 欧美日韩在线播放三区| 欧美午夜一区二区福利视频| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 欧美成人午夜免费视在线看片| 免费观看一区| 欧美激情中文字幕乱码免费| 欧美激情综合五月色丁香小说| 免费不卡中文字幕视频| 欧美激情区在线播放| 欧美乱人伦中文字幕在线| 欧美裸体一区二区三区| 欧美日韩亚洲网| 国产精品免费观看在线| 国产女精品视频网站免费 | 亚洲欧美日韩专区| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 欧美亚洲免费| 久久久蜜桃一区二区人| 女生裸体视频一区二区三区| 久久午夜国产精品| 日韩视频专区| 亚洲免费在线视频一区 二区| 欧美亚洲自偷自偷| 久久久www成人免费无遮挡大片| 久久艳片www.17c.com| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产精品视频区| 国内精品伊人久久久久av影院| 国产精品午夜春色av| 国产亚洲精品一区二555| 一区在线视频| 99国产精品99久久久久久| 亚洲一区精品在线| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 亚洲精品在线观看免费| 亚洲自拍高清| 国产视频在线观看一区二区| 久久av免费一区| 亚洲精品视频一区二区三区| 亚洲影院免费观看| 久久天堂av综合合色| 欧美美女福利视频| 国产欧美日韩不卡免费| 亚洲高清一区二| 亚洲一级片在线看| 久久精品一区二区| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲精品欧美激情| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 久久亚洲精品一区二区| 欧美区二区三区| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 亚洲在线成人| 亚洲精品久久久蜜桃| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 久久电影一区| 牛牛影视久久网| 国产精品香蕉在线观看| 91久久精品一区| 午夜精品在线看| 一二三区精品福利视频| 久久久久国内| 国产精品成人一区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 亚洲一区尤物| 一本色道久久综合精品竹菊 | 国产日韩欧美综合精品| 亚洲精品久久久久久一区二区| 久久国产福利国产秒拍| 午夜精品www| 欧美日韩精品久久| 在线不卡中文字幕| 欧美一区二区三区免费观看视频| 国产精品99久久99久久久二8| 男女激情视频一区| 国产亚洲欧美日韩精品| 一本到12不卡视频在线dvd| 亚洲自拍偷拍色片视频| 亚洲私拍自拍| 欧美国产激情| 在线观看成人av| 欧美在线网址| 欧美一二三区精品| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 亚洲高清不卡一区| 亚洲国产成人不卡| 久久久久久色| 国产一二精品视频| 欧美一区二区三区免费视频| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美日韩免费观看一区| 影音先锋国产精品| 亚洲永久免费av| 亚洲一区www| 欧美色精品天天在线观看视频| 黄色亚洲在线| 久久www免费人成看片高清| 久久精品国产一区二区电影| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 亚洲欧美精品| 一区二区三区精品| 欧美日韩国产在线观看| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲欧洲美洲综合色网| 老牛嫩草一区二区三区日本| 狠狠色2019综合网| 亚洲第一天堂无码专区| 久久亚洲色图| 国产精品日韩专区| 亚洲乱亚洲高清| 一区二区日韩| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 99在线精品视频| 亚洲一区二区三区777| 国产精品福利在线| 亚洲影视九九影院在线观看| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 国产欧美日韩在线播放| 欧美亚洲综合久久| 老司机精品视频网站| 亚洲人成在线观看一区二区 | 欧美一区二区三区精品| 怡红院av一区二区三区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡' | 妖精成人www高清在线观看| 性欧美长视频| 亚洲国产视频直播| 亚洲一区二区伦理| 国外视频精品毛片| 亚洲少妇自拍| 在线观看91精品国产麻豆| 亚洲在线观看免费| 经典三级久久| 亚洲免费视频在线观看| 在线观看欧美激情| 午夜精品久久久99热福利| 亚洲福利视频在线| 欧美一区二区三区啪啪| 91久久精品国产91性色tv| 欧美一区二区视频97| 亚洲国产精品福利| 久久精品久久99精品久久| 亚洲理论电影网| 久久综合九色综合欧美狠狠| 一区二区三区 在线观看视频| 久久人人爽国产| 国产精品99久久久久久久女警| 麻豆国产va免费精品高清在线| 亚洲午夜国产一区99re久久| 欧美紧缚bdsm在线视频| 欧美一区二区三区精品电影| 欧美视频日韩| 亚洲毛片播放| 伊甸园精品99久久久久久| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 亚洲三级性片|