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用于3kVA電源的AC/DC變換器

作者: 時間:2012-08-31 來源:網絡 收藏

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其中Uin(pk)min為最小輸入電壓的峰值,這里是233V,D為在輸入電壓最低時出現(xiàn)的最大占空比,為0.417。fs為開關頻率,取50kHz。ΔIl為紋波電流峰峰值,取最大電感電流峰峰值的20%,經計算取L為0.36mH。PFC電感匝間寄生電容會引起開關管開通時的漏極電流振蕩,因此應盡量減小其匝間寄生電容,為此在電感的繞制中最好使用單層繞組而盡量避免使用雙層繞組。

4.2 輸出電容

直流側輸出電容具有兩個功能:1、濾除因器件高頻開關動作造成的直流電壓紋波;2、當負載發(fā)生變化時,在整流器的慣性環(huán)節(jié)延遲時間內。將直流電壓的波動維持在限定范圍內。當開關動作造成的紋波頻率比較高時,只需要較小的電容就能滿足第一項要求。第二項要求與負載的大小,輸出紋波電壓和保持時間 等因數(shù)有關。一般取 =15~50ms。電容的容值由下式決定

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這里Uomin為輸出電壓最小值,一般取300V。計算得電容為3300μF,采用4個耐壓值為500V,容值為820μF的鋁電解電容并聯(lián)。

此外,功率管采用IXFK80N50P,耐壓500V,最大正向通態(tài)電流80A。續(xù)流二極管選用RURG7560快恢復二極管,耐壓600V,正向額定電流75A,反向恢復時間70ns。選擇快恢復二極管以減小反向恢復所引起的傳導和輻射干擾,同時可以降低損耗。如果在續(xù)流二極管上并聯(lián)RC網絡也能取得較好的效果。

IR公司采用如圖2所示的單周期控制技術推出了專功率因數(shù)校正電路的IR1150系列產品,其單周期控制電路的核心集成在IR1150內部,基于IR1150,其典型的工作原理圖如圖3所示,相對于傳統(tǒng)的平均電流模式PFC電路,該電路結構簡單, 所需外部元器件數(shù)量少。如在1kVA服務器開關中,可節(jié)省40%的電阻電容,節(jié)省50%的PFC控制器電路板面積。在功率密度問題上更為突出的小功率應用中,如大功率筆記本和液晶電視適配器,若采用CCM模式IR1150控制器,則可以降低峰值電流。因而單周期控制Boost PFC適合于開關直流前級。

用于3kVA電源的AC/DC變換器

圖3 基于IR1150的Boost PFC 電路圖

5 實驗結果及分析

由圖3所給出的單周期控制Boost PFC實驗電路按上述參數(shù)進行實驗,用TDS420示波器可拍得如圖4所示的實驗波形。圖4(a)是輸入電壓有效值為200V的MOSFET漏源電壓與驅動電壓波形圖,其中通道1探頭有20倍的衰減,因而每格電壓幅值是圖中所示每格電壓數(shù)的20倍。圖4(b)、(c)、(d)為Boost PFC輸入電壓與電流波形圖,由圖可以看出,輸入電流Iin波形近似為正弦波,但由于電網電壓波形在峰值時仍存在一定程度的畸變,以致電流波形在峰值時也存在一定的畸變。另外當電壓過零時,電流也存在一定的過零畸變。其中圖4(b)為輸入電壓為165V時,輸出功率為2701.8VA時的輸入電壓與電流波形。圖4(c)為輸入電壓為220V時,輸出功率為2983.0VA時的輸入電壓與電流波形。圖4(d)為輸入電壓為255V時,輸出功率為2979.2VA時的輸入電壓與電流波形。表1給出了一組輸入電壓為200V的實驗數(shù)據。在整個實驗中的輸出電壓始終穩(wěn)定在380V,可見單周期控制對輸入電壓擾動和負載的變化能很快的實現(xiàn)控制目標。

用于3kVA電源的AC/DC變換器
用于3kVA電源的AC/DC變換器

(a) MOSFET漏源電壓(400V/格)與驅動電壓(10V/格)波形圖 (b) 輸入電壓(200V/格)與電流(50A/格)波形圖

用于3kVA電源的AC/DC變換器

(c) 輸入電壓(200V/格)與電流(20A/格)波形圖 (d) 輸入電壓(200V/格)與電流(20A/格)波形圖

圖4 輸入電壓與電流波形

表1 輸入電壓200V時實驗數(shù)據

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        輸入電壓(V)

        輸入電流(A)

        輸入功率(W)

        功率因數(shù)

        輸出電壓(V)

        輸出電流(A)

        輸出功率(W)



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