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          淺談如何實(shí)現(xiàn)開關(guān)頻率控制、負(fù)載和線路電壓優(yōu)化

          作者: 時(shí)間:2013-04-26 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">  CCFF技術(shù)進(jìn)一步催生了穩(wěn)定的谷底工作。

            淺談如何實(shí)現(xiàn)開關(guān)頻率控制、負(fù)載和線路電壓優(yōu)化

            圖6 – NCP1612評(píng)估板在230 V、160 W條件下接近過零點(diǎn)時(shí)的工作。MOSFET漏極-源極電壓為紅色跡線,而藍(lán)色跡線代表的是MOSFET電流。

            CCFF使寬條件下的能效曲線變得更平坦

            寬交流主電源

            我們基于NCP1611評(píng)估板進(jìn)行了測(cè)試(見參考資料[3])。這電路板是纖薄(厚度低于13 mm) PFC段,其設(shè)計(jì)旨在寬交流條件下提供160 W功率,如圖7所示。

            此電路板的設(shè)計(jì)旨在采用CCFF工作。然而,通過迫使高于2.5 V時(shí)的電流信號(hào)表征來關(guān)閉CCFF頻率反走特性,此電路板也可以輕易地采用CrM工作。此外,通過防止線路信號(hào)表征下降至低于0.75 V,也可以關(guān)閉CCFF工作本身具有的跳周期能力。最后,這種多用性也支持測(cè)試三種模式:CrM、CCFF及關(guān)閉跳周期的CCFF,提供極佳的相互比較,因?yàn)樗鼈冊(cè)谙嗤膽?yīng)用中工作,且使用相同的外部元器件。這樣一來,就可以精確地比較這三種模式。

            公平地比較也要求在有可能實(shí)現(xiàn)更好的定制方案時(shí)避免過大地影響某種模式的配置。但若每種模式都相同,便可能使其中某種模式不恰當(dāng)?shù)靥幱诓焕匚?。此電路的設(shè)計(jì)要么采用自供電,要么采用外部電壓源供電。出于能效測(cè)量起見,第二種方案更宜采用,因?yàn)樽怨╇姺桨钢袘?yīng)用電荷泵來為VCC供電的能耗與成正比。采用自供電方案將會(huì)大幅影響輕載CrM能效。例如,測(cè)量結(jié)果顯示,在高線路電壓、20%時(shí),此電荷泵可能會(huì)降低CrM能效達(dá)1%,但它不會(huì)顯著影響CCFF性能。

            當(dāng)PFC段插電時(shí),會(huì)出現(xiàn)大電流給大電容充電。此電路板包含NTC來限制浪涌電流。此NTC已經(jīng)被短路,用于測(cè)量能效。

            大功率范圍(從5%負(fù)載到100%負(fù)載)內(nèi)低線路及高線路電壓時(shí)的能效比

            圖8顯示了大功率范圍(從5%到100%負(fù)載)內(nèi)低線路及高線路電壓時(shí)的能效比。右側(cè)的 CCFF能效曲線類似于傳統(tǒng)CrM PFC段。在左側(cè)的圖中,由于開關(guān)損耗的緣故,能效正常下降,直到一個(gè)拐點(diǎn),此時(shí)能效又上升,這是CCFF工作的結(jié)果。如前所述,當(dāng)線路電流低于預(yù)設(shè)值時(shí),CCFF使作為瞬時(shí)線路電流的函數(shù)來線性下降。CCFF閾值設(shè)定為約低線路電壓時(shí)最大線路電流的20%,及高線路電壓時(shí)最大線路電流的近 45%,這可以從圖8中所觀察到的拐點(diǎn)得到印證。

            要提醒一下的是,CCFF以瞬時(shí)線路電流的函數(shù)形式工作:當(dāng)線路電流的信號(hào)表征(由 FFcontrol引腳產(chǎn)生)低于2.5 V時(shí),電路降低。這就是接近線路過零點(diǎn)時(shí)的案例,而無論這是負(fù)載多大。因此,開關(guān)頻率在線路正弦波最小值時(shí)下降,即使是在重負(fù)載條件下。這就是大負(fù)載時(shí)能效也提升了的原因,最少是在高線路電壓條件時(shí)就是如此,此時(shí)CCFF的影響更大,因?yàn)榫€路電流較小。

            當(dāng)瞬時(shí)線路電流要變得極小時(shí)(在我們的應(yīng)用中為低于最大電流電平的約5%,見參考資料[1]),電路進(jìn)入跳周期模式。換句話說,在功率轉(zhuǎn)換成為低效的瞬間,電路停止工作。與不含跳周期功能的CCFF工作相比,跳周期模式進(jìn)一步提升了輕載能效(高線路電壓時(shí)約提升2%,滿載時(shí)約提升5%)。

            從更普遍的意義上講,圖8顯示出CCFF在低線路電壓條件下低于20%負(fù)載時(shí)大幅提升能效,而在230 V高線路電壓條件下低于50%負(fù)載時(shí)開始顯現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)。

            應(yīng)該注意的是,總諧波失真(THD)受跳周期模式功能的影響。即使總諧波失真相對(duì)較低,但在要提供優(yōu)異THD性能時(shí),應(yīng)當(dāng)禁止使用跳周期模式。可以參見NCP1611/2評(píng)估板有關(guān)功率因數(shù)及THD的數(shù)據(jù)。

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          關(guān)鍵詞: 開關(guān)頻率 控制 負(fù)載 線路 電壓優(yōu)化

          評(píng)論


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