單相PFC變換器中電流型控制的發展
摘要:傳統的電壓型控制是一種單環控制系統,是一種有條件的穩定系統。因而出現了雙環控制系統即電流型控制系統。從原理、應用方面系統地論述了單相PFC變換器中電流型控制的發展,闡述了各種控制方法的優缺點。 關鍵詞:單相功率因數校正變換器;電流型控制;雙環控制
電流型控制與傳統的電壓型控制相比有很多優點,即:響應速度更快、有效的過載和短路保護、可并聯性以及具有輸入電壓擾動前饋補償。但是,電流控制型開關變換器也有缺點:因需要雙環控制,這就增加了電路設計和分析的難度;因電流上升率不夠大,在無斜波補償且占空比大于50%時,控制環變得不穩定,抗干擾性能差;因控制信號來自輸出電流,功率級電路的諧振會給控制環帶來噪聲。因而人們不斷地尋求解決這些問題的辦法,并由此推動了電流型控制的發展。 很多電路拓撲適用于單相AC/DC變換器的功率因數校正(PFC),包括工作在連續電流模式(CCM)下的Buck、Boost、Flyback、Cuk、及Sepic變換器以及工作在不連續電流模式(DCM)下的Boost和Flyback變換器。在DCM中,峰值電感電流的包絡線自動跟隨整流進線電壓波形,因此不需控制輸入電流也能達到單位功率因數及低電流諧波。然而高的電流應力限制了這種工作模型只適合低功率應用。對于中高功率,用帶電流控制環的恒頻CCM輸入電流整形更為廣泛。為了減少控制環的復雜性,又出現了單周期控制及其無電流傳感器控制等。 2峰值電流型控制 2.1雙基準開關控制技術 雙基準開關控制技術也稱變頻峰值電流控制技術,其原理圖如圖1所示。工作原理為:輸出電壓與電壓基準比較后,作為電流基準再與電流采樣信號比較,然后控制開關管的通斷,達到提高功率因數的目的。 該技術的缺點是:開關頻率受負載影響較大,輸
2.2定頻峰值電流控制技術 定頻峰值電流控制原理圖如圖2所示。工作過程為:當電感電流達到電流基準以前,開關一直處于導通狀態。電流基準為全波整流電壓的取樣值與參考電壓的誤差經放大器放大后的輸出。一旦電感電流達到電流基準,比較器輸出關斷信號,使開關截止。以后定頻時鐘再次接通開關,重復上述過程。當交流電網電壓從零變至最小值時,占空比也由最大值(通常為0.95)變至最小值(峰值電壓附近),因此可能產生諧波振蕩現象。為克服這一缺點,在比較器的輸入端應加入斜波補償函數。定頻峰值電流模式(PCM)技術克服了變頻峰值電流控制技術的缺點,但在電網電壓零點附近輸入電流波形失真較大。 3平均電流型控制 平均電流控制原理圖如圖3所示。由整流橋輸出電壓Udc的檢測信號和電壓誤差放大器輸出信號的乘積產生基準電流信號,此基準電流信號與電感電流采樣信號經電流誤差放大器比較放大后輸出,然后與鋸齒波比較后,給開關管輸出PWM信號。 峰值和平均電流型控制[1]是單相PFC中應用最頻繁的兩種電流控制方法。這兩種方法的實現都需要一個乘法器為電流控制環產生半波正弦參考信號[3]。兩個相乘的信號是整流半波線電壓和串級輸出電壓補償器的輸出。兩種方法中,因為平均電流控制以其不需斜波補償就有較好的噪聲免疫力,較低的電流THD以及穩定工作而更具吸引力。但當這兩種方法需要控制開關電流而不是電感電流的Buck型拓撲中就有很多缺陷了。 4非線性載波控制 非線性載波控制(NLC)不需取樣線電壓而用內部電路作乘法器,即負載發生器為電流控制環產生時變參考信號。非線性載波控制通過控制二極管電流iD或者電感電流iL或開關電流is以產生電流的積分電壓信號與周期載波比較。這種控制方法要求工作于連續電流模式,可用于所有工作在CCM下的二階變換器如Flyback、Cuk、Sepic等。其調制方法通常用脈沖后沿調制或脈沖前沿調制。 4.1脈沖后沿調制 脈沖后沿調制原理圖如圖4所示。傳統的脈沖后沿調制方法中,開關通過時鐘信號在固定的時刻瞬間導通,導通時間可控。因為二極管電流的平均值直到一個開關周期結束后才能求得,所以不能用來控制開關的關斷。 4.2脈沖前沿調制 脈沖前沿調制原理圖如圖5所示。針對后沿調制
電路原理圖
輸入電流整形原理圖如圖6所示。輸入電流整形是以前沿調制為基礎,通過取樣輸出電壓和二極管電流而實現PFC。與前幾種方法的主要區別是:這種方法不需要產生載波。傳統的平均電流控制中,電流環產生整流正弦波形作為控制信號,此控制信號與周期斜波信號相比較以產生期望的占空比。然而,輸入電流整形技術是先假定變換器為電阻性負載,因此輸入線電流跟隨輸入電壓波形。知道電流信號為整流正弦波形,則增益為電流A倍的電壓信號與斜波(反饋信號與參考信號差值的積分)相比較。因此,這種控制方法類似于傳統平均電流控制的逆過程。 6電荷控制 電荷控制框圖如圖7所示。在第一開關周期的開始處,用定頻時鐘開通功率級的有源開關,對開關電流取樣和積分,當積分電容上的電壓達到控制電壓時,關閉功率開關,同時開通另一輔助開關,使積分電容迅速放電,這一狀態一直維持到出現下一個時鐘脈沖為止。由于控制信號實際上為開關電流在下一個周期內的總電荷,因此稱為電荷控制。圖8為電荷控制的Buck電路原理圖。 7準電荷控制 準電荷控制與電荷控制不同的是利用了附加電阻RT與積分電容CT并聯如圖9所示。由于RT的存在,準電荷控制中的開關電流的紋波成分會影響電容端的電壓,但提高了控制精確度。圖10為準電荷控制的Flyback電路原理圖。
9無傳感器的電流控制無需傳感器的電流型控制(SCM)是一種觀測方法。這種方法不需取樣電流而是通過對電感電壓積分直接重構電感電流,其原理圖如圖12所示。Us代表有源開關導通時的正向壓降??紤]到實際變換器中電容電壓UC不是真正作為靜態變量,它應與特定的參考值匹配。在直流情況下,參考值Uref可用于代替UC。因此考慮電感電壓UL時,電感電壓積分(Uin-S1Us-S2Uref)dt表示流量誤差必須為零?;陔娏骺刂频那‘數目刂坡墒窃陂_關周期開始時設置鎖存器使開關導通,然后積分開始計算。當其值增加到一個值(由外部穩定斜波Uref給出或為零電平),鎖存器重置,開關關斷。SCM比傳統的峰值和平均電流型控制技術在噪聲敏感和動態范圍上有顯著的優勢。這種方法支持線性調整和負載寬范圍調整并減少了控制的復雜性。其主要優點是: 1)電感電壓屬于大信號波形,橫越變換器的輸入輸出電壓的全范圍。與1%的單位電阻傳感器相比,信號大概高達40dB。 2)因為取樣是基于電壓而不是電流,所以信號的幅值與直流電流的幅值和負載無關。 3)積分過程本身抗噪聲能力強。因此SCM方法固有抗噪聲能力而無時間延遲。 SCM的缺點是電流信號實際上不是交流信號。這一缺點影響了對過流情況反映的能力以及電流分流能力。 10結語 各種控制方法都有其優缺點,針對不同的拓撲以及不同的設計要求而選用最佳的控制方法。尋求更加簡化的控制策略、降低PFC成本、減少THD和EMI、降低開關應力、提高整機效率是今后PFC控制策略的發展趨勢。 參考文獻 [1]C.Zhou,M.M.Jovanovic.Designtrade?offsincontinuous current?modecontrolledboostpower?factorcorrectioncircuits[J].ConferenceProceedingsofHFPC'92,:209-220. [2]J.B.Williams.Designoffeedbackloopinunitypowerfactor ACtoDCconverter[J].Rec.ofPESC'89,959-967. [3]WeiTang.ChargeControl:Modeling,Analysis,andDesign [J],IEEETrans.OnPE.1993,8(4). [4]PallabMidya.SensorlessCurrentModeControl—An Observer?BasedTechniqueforDC-DCConverters[J],IEEETrans.OnPE.2001,16(4) |
單相PFC變換器中電流型控制的發展
- PFC變換器(7685)
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2018-01-08 19:50:154381
buck變換器電流分析_buck變換器峰值電流
Buck變換器由功率級和反饋控制電路組成,功率級包括功率開關和輸出濾波器,它將高輸入電壓變換到低的輸出電壓,反饋控制電路通過調制功率開關的占空比調節輸出電壓。本文對buck變換器峰值電流進行分析。
2018-01-10 09:52:296409
基于UC3846間接電流型控制直流變換器研究
本文分析研究了基于電感或變壓器繞組電壓積分的間接電流型控制技術,通過對電感或變壓器繞組的電壓積分,可以將交變的脈沖波積分成三角波,該只角波能表征開關電流的變化規律,因此可以作為PWM的三角載波,從而實現占空比的調節。文中以推挽正激變換器拓撲為例,對其進行了原理實驗研究。
2018-01-25 09:32:032707
儲能電感對二次型Boost PFC變換器的性能影響
相比于斷續導電模式(DCM) Boost功率因數校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:250
二次型Boost功率因數校正變換器
與傳統電流斷續模式( DCM) Boost功率因數校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(PF)低于傳統DCM
2018-03-28 10:56:041
交錯并聯CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯并聯CCM Boost PFC變換器為兩個相同Boost PFC變換器并聯而成,單個開關管S1、S2的驅動信號相位相差180°,如圖1(b)所示,開關管S2的驅動信號相比開關
2018-09-08 09:57:0045832
無橋PFC變換器拓撲合成方案綜述
理論上,經過整流橋后的饅頭波電壓,后接任何DC/DC變換器均可以實現PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續,所以廣泛應用在PFC變換器拓撲中。本節就以這些變換器為主線,探討了無橋PFC變換器拓撲的發展歷程,從而總結出實現無橋PFC變換器拓撲的合成方案-2。
2019-01-24 17:16:327320
基于雙輸出單級反激PFC變換器驅動高亮LED的設計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進行功率因數校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41963
基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅動器控制設計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進行功率因數校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:551068
有源鉗位電流型全橋隔離DcDc變換器的小信號分析與控制設計資料說明
本文系統地推導了有源箝位電流型隔離全橋dc/dc變換器的小信號模型。有源鉗位是一種有源緩沖電路,有助于吸收功率半導體器件上的關斷電壓尖峰,從而限制或鉗位器件上的電壓。本質上,它導致所有設備(主設備
2020-06-12 08:00:0012
基于UC3825B控制器實現電流型PWM DC/DC變換器的設計
開關變換器通常采用電壓型和電流型兩種控制方式。電壓型控制器只有電壓反饋控制,電流型控制器增加了電流反饋控制,電流型控制比電壓型控制的 PWM 具有許多優點,它能自動對稱校正、可實現逐周限流、輸出并聯工作方便、更快的負載動態響應及簡單的回路補償等特性。
2020-07-24 11:06:325396
全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析
全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析(電源技術及應用各章總結)-全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析 ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:36:0436
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