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          功率因數(shù)較正(PFC)的幾個(gè)問(wèn)題

          作者: 時(shí)間:2012-05-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          4 幾種基本模式的特點(diǎn)

          ⑴ DCM模式

          儲(chǔ)能電感里電流不連續(xù)導(dǎo)通,如圖6(a)所示。

          其優(yōu)點(diǎn)是,電感里的電流幅度能夠自動(dòng)跟蹤輸入電壓,所以能夠?qū)崿F(xiàn)輸入電流的正弦化。只需要輸出電壓的一個(gè)反饋環(huán)路,所以控制芯片成本低。而且由于電感里的電流每次都降到零,能量全部釋放光。即當(dāng)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通前,流過(guò)升壓二極管的電流已經(jīng)為零,不存在反向存儲(chǔ)電荷,所以對(duì)該二極管的反向恢復(fù)時(shí)間要求不高。

          缺點(diǎn)是,同樣輸出功率時(shí)這種模式的開(kāi)關(guān)管峰流最大;儲(chǔ)能電感里的高頻電流幅值亦大,使電感的損耗比較大;另外,它的工作頻率是隨輸入電壓和負(fù)載而變化的,不利于輸入濾波器的設(shè)計(jì)。所以,一般用在輸出100W以下的電路中,適合電子鎮(zhèn)流器等小功率的場(chǎng)合。

          ⑵ CRM模式

          儲(chǔ)能電感里電流臨界導(dǎo)通,如圖6(b)所示。

          在控制芯片中設(shè)有電感電流過(guò)零檢測(cè)電路,以保證電感里能量釋放完后,開(kāi)關(guān)管才導(dǎo)通。所以,同樣對(duì)升壓二極管的反向恢復(fù)時(shí)間要求不高。但是它需要簡(jiǎn)單乘法器才能夠保證輸入電流的正弦波化。DCM的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)它都有,只不過(guò)程度不同而已,故適應(yīng)的負(fù)載范圍也差不多。

          ⑶ CCM模式

          儲(chǔ)能電感里電流是連續(xù)的,如圖6(c)所示。

          最大特點(diǎn)是儲(chǔ)能電感里電流變化量小。在開(kāi)關(guān)管截止后,電感開(kāi)始釋放能量,一般設(shè)計(jì)是在電流只減少20%就停止,開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通再蓄能。所以,同樣輸出功率這種模式儲(chǔ)能電感里的高頻損失最小,適合做大功率。相應(yīng)的缺點(diǎn)是,需要乘法器來(lái)完成輸入電流的正弦波化,故控制芯片復(fù)雜成本高。另外,最大的缺點(diǎn)是在開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通、升壓二極管要轉(zhuǎn)入截止時(shí),由于電感里的電流只減少了20%,故還有相當(dāng)大的電流流過(guò)升壓二極管,在二極管內(nèi)存儲(chǔ)了反向電荷,這些電荷的釋放產(chǎn)生的反向恢復(fù)電流,不但造成二極管和開(kāi)關(guān)管的損耗而且形成了EMI干擾。因此對(duì)該二極管的反向恢復(fù)特性要求很高。

          5 功率的分配

          電路輸出的功率由兩部分組成:一部分由市電整流后的饅頭波直接提供,另一部分是由Boost電路產(chǎn)生的補(bǔ)償波形部分。由于后者在產(chǎn)生時(shí)有效率問(wèn)題,所以這部分所占的比例越多,總效率就越低。而電路輸出電壓是穩(wěn)壓的,因此輸入電壓越低總效率也越低。

          比如輸出400V/1A時(shí),輸入電壓為220V時(shí)Boost電路產(chǎn)生的功率為89W。當(dāng)采用一般的MOS-FET和快恢復(fù)二極管時(shí)效率為94%~95%。而輸入電壓為110V時(shí),如果還輸出400V,Boost電路產(chǎn)生的功率就要提高到245W,效率就只有91%~92%了。所以輸入電壓不同,電路的元器件的選用是不一樣的。

          6 升壓二極管的選用

          PFC的設(shè)計(jì)中最關(guān)鍵的就是升壓二極管D的選擇。它接在濾波輸出電容C和開(kāi)關(guān)管K之間,當(dāng)K關(guān)斷時(shí),電感L里的能量釋放,D導(dǎo)通給C充電和給負(fù)載提供能量。這時(shí)有正向電流IF流過(guò)D。當(dāng)K導(dǎo)通給L儲(chǔ)能時(shí),D被反偏。理想的二極管應(yīng)該立刻關(guān)斷,只剩下漏電流。但由于D在正向電流流過(guò)時(shí),內(nèi)部存在由載流子形成的電荷Qrr,反偏時(shí)它們不能馬上消失,而反向流動(dòng)形成反向恢復(fù)電流Irr,如圖7所示。要把這些反向恢復(fù)電荷Qrr都釋放完畢,該二極管才能夠截止。該釋放時(shí)間就是反向恢復(fù)時(shí)間trr。不要小看二極管這幾十nS的反向恢復(fù)時(shí)間,它對(duì)PFC等在高頻工作的電路造成的干擾、損耗是決不能忽視的.。

          快恢復(fù)二極管指標(biāo)中一般都標(biāo)出trr,有的同時(shí)標(biāo)出Qrr。但是不同的廠家測(cè)試條件不同,所以不能夠直接比較。只能夠通過(guò)測(cè)量來(lái)進(jìn)行比較。現(xiàn)在有這種成品的trr、Qrr測(cè)試儀器;亦可用方波發(fā)生器配合高頻示波器測(cè)量二極管的電流波形,直接顯示其反向恢復(fù)特性。

          7 新的技術(shù)動(dòng)向

          ⑴ 采用交錯(cuò)并聯(lián)PFC技術(shù)

          該技術(shù)采用兩套電路其驅(qū)動(dòng)脈沖相隔180°互補(bǔ)工作,輸出端通過(guò)升壓二極管并聯(lián)。其優(yōu)點(diǎn)如下。

          ① 輸入電流的頻率加倍、峰值減半,使EMI的強(qiáng)度減半,便于輸入濾波器的設(shè)計(jì)。

          ② 輸出紋波的頻率加倍、峰值減半,在沒(méi)有輸出電壓保持時(shí)間(一般為20mS)的要求時(shí),輸

          出濾波電容的容量可以減半。

          ③ 儲(chǔ)能電感的電感量減半,總效率最多可以提高半個(gè)百分點(diǎn)。

          以上第一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是最重要的,因?yàn)镋MI的處理是開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中最棘手的問(wèn)題。

          由于交錯(cuò)并聯(lián)PFC技術(shù)的優(yōu)越性,已經(jīng)有多家IC公司(如TI(德州)、安森美、仙童)推出相應(yīng)的控制芯片,如TI推出的UCC28060、UCC28070等可以用于CRM及CCM電路模式。這種交錯(cuò)并聯(lián)PFC技術(shù)尤其適合大功率輸出。

          ⑵ 采用COOLMOS

          由于它的導(dǎo)通電阻比同級(jí)其他管子要小,所以導(dǎo)通損耗小。比如英飛凌的第三代SPP20N60C3,耐壓是650V, 20A導(dǎo)通電阻為0.16Ω,而相應(yīng)的IXYS公司的IXTH20N60是600V ,20A其導(dǎo)通電阻為0.35Ω,相差一倍多。所以導(dǎo)通損耗明顯減小。

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