單相PFC變換器中電流型控制的發(fā)展
摘要:傳統(tǒng)的電壓型控制是一種單環(huán)控制系統(tǒng),是一種有條件的穩(wěn)定系統(tǒng)。因而出現(xiàn)了雙環(huán)控制系統(tǒng)即電流型控制系統(tǒng)。從原理、應(yīng)用方面系統(tǒng)地論述了單相PFC變換器中電流型控制的發(fā)展,闡述了各種控制方法的優(yōu)缺點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:?jiǎn)蜗?a target="_blank">功率因數(shù)校正變換器;電流型控制;雙環(huán)控制
電流型控制與傳統(tǒng)的電壓型控制相比有很多優(yōu)點(diǎn),即:響應(yīng)速度更快、有效的過(guò)載和短路保護(hù)、可并聯(lián)性以及具有輸入電壓擾動(dòng)前饋補(bǔ)償。但是,電流控制型開(kāi)關(guān)變換器也有缺點(diǎn):因需要雙環(huán)控制,這就增加了電路設(shè)計(jì)和分析的難度;因電流上升率不夠大,在無(wú)斜波補(bǔ)償且占空比大于50%時(shí),控制環(huán)變得不穩(wěn)定,抗干擾性能差;因控制信號(hào)來(lái)自輸出電流,功率級(jí)電路的諧振會(huì)給控制環(huán)帶來(lái)噪聲。因而人們不斷地尋求解決這些問(wèn)題的辦法,并由此推動(dòng)了電流型控制的發(fā)展。 很多電路拓?fù)溥m用于單相AC/DC變換器的功率因數(shù)校正(PFC),包括工作在連續(xù)電流模式(CCM)下的Buck、Boost、Flyback、Cuk、及Sepic變換器以及工作在不連續(xù)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(luò)線自動(dòng)跟隨整流進(jìn)線電壓波形,因此不需控制輸入電流也能達(dá)到單位功率因數(shù)及低電流諧波。然而高的電流應(yīng)力限制了這種工作模型只適合低功率應(yīng)用。對(duì)于中高功率,用帶電流控制環(huán)的恒頻CCM輸入電流整形更為廣泛。為了減少控制環(huán)的復(fù)雜性,又出現(xiàn)了單周期控制及其無(wú)電流傳感器控制等。 2峰值電流型控制 2.1雙基準(zhǔn)開(kāi)關(guān)控制技術(shù) 雙基準(zhǔn)開(kāi)關(guān)控制技術(shù)也稱變頻峰值電流控制技術(shù),其原理圖如圖1所示。工作原理為:輸出電壓與電壓基準(zhǔn)比較后,作為電流基準(zhǔn)再與電流采樣信號(hào)比較,然后控制開(kāi)關(guān)管的通斷,達(dá)到提高功率因數(shù)的目的。 該技術(shù)的缺點(diǎn)是:開(kāi)關(guān)頻率受負(fù)載影響較大,輸
2.2定頻峰值電流控制技術(shù) 定頻峰值電流控制原理圖如圖2所示。工作過(guò)程為:當(dāng)電感電流達(dá)到電流基準(zhǔn)以前,開(kāi)關(guān)一直處于導(dǎo)通狀態(tài)。電流基準(zhǔn)為全波整流電壓的取樣值與參考電壓的誤差經(jīng)放大器放大后的輸出。一旦電感電流達(dá)到電流基準(zhǔn),比較器輸出關(guān)斷信號(hào),使開(kāi)關(guān)截止。以后定頻時(shí)鐘再次接通開(kāi)關(guān),重復(fù)上述過(guò)程。當(dāng)交流電網(wǎng)電壓從零變至最小值時(shí),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(chǎn)生諧波振蕩現(xiàn)象。為克服這一缺點(diǎn),在比較器的輸入端應(yīng)加入斜波補(bǔ)償函數(shù)。定頻峰值電流模式(PCM)技術(shù)克服了變頻峰值電流控制技術(shù)的缺點(diǎn),但在電網(wǎng)電壓零點(diǎn)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(cè)信號(hào)和電壓誤差放大器輸出信號(hào)的乘積產(chǎn)生基準(zhǔn)電流信號(hào),此基準(zhǔn)電流信號(hào)與電感電流采樣信號(hào)經(jīng)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(kāi)關(guān)管輸出PWM信號(hào)。 峰值和平均電流型控制[1]是單相PFC中應(yīng)用最頻繁的兩種電流控制方法。這兩種方法的實(shí)現(xiàn)都需要一個(gè)乘法器為電流控制環(huán)產(chǎn)生半波正弦參考信號(hào)[3]。兩個(gè)相乘的信號(hào)是整流半波線電壓和串級(jí)輸出電壓補(bǔ)償器的輸出。兩種方法中,因?yàn)槠骄娏骺刂埔云洳恍栊辈ㄑa(bǔ)償就有較好的噪聲免疫力,較低的電流THD以及穩(wěn)定工作而更具吸引力。但當(dāng)這兩種方法需要控制開(kāi)關(guān)電流而不是電感電流的Buck型拓?fù)渲芯陀泻芏嗳毕萘恕?/P> 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(nèi)部電路作乘法器,即負(fù)載發(fā)生器為電流控制環(huán)產(chǎn)生時(shí)變參考信號(hào)。非線性載波控制通過(guò)控制二極管電流iD或者電感電流iL或開(kāi)關(guān)電流is以產(chǎn)生電流的積分電壓信號(hào)與周期載波比較。這種控制方法要求工作于連續(xù)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(diào)制方法通常用脈沖后沿調(diào)制或脈沖前沿調(diào)制。 4.1脈沖后沿調(diào)制 脈沖后沿調(diào)制原理圖如圖4所示。傳統(tǒng)的脈沖后沿調(diào)制方法中,開(kāi)關(guān)通過(guò)時(shí)鐘信號(hào)在固定的時(shí)刻瞬間導(dǎo)通,導(dǎo)通時(shí)間可控。因?yàn)槎O管電流的平均值直到一個(gè)開(kāi)關(guān)周期結(jié)束后才能求得,所以不能用來(lái)控制開(kāi)關(guān)的關(guān)斷。 4.2脈沖前沿調(diào)制 脈沖前沿調(diào)制原理圖如圖5所示。針對(duì)后沿調(diào)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(diào)制為基礎(chǔ),通過(guò)取樣輸出電壓和二極管電流而實(shí)現(xiàn)PFC。與前幾種方法的主要區(qū)別是:這種方法不需要產(chǎn)生載波。傳統(tǒng)的平均電流控制中,電流環(huán)產(chǎn)生整流正弦波形作為控制信號(hào),此控制信號(hào)與周期斜波信號(hào)相比較以產(chǎn)生期望的占空比。然而,輸入電流整形技術(shù)是先假定變換器為電阻性負(fù)載,因此輸入線電流跟隨輸入電壓波形。知道電流信號(hào)為整流正弦波形,則增益為電流A倍的電壓信號(hào)與斜波(反饋信號(hào)與參考信號(hào)差值的積分)相比較。因此,這種控制方法類似于傳統(tǒng)平均電流控制的逆過(guò)程。 6電荷控制 電荷控制框圖如圖7所示。在第一開(kāi)關(guān)周期的開(kāi)始處,用定頻時(shí)鐘開(kāi)通功率級(jí)的有源開(kāi)關(guān),對(duì)開(kāi)關(guān)電流取樣和積分,當(dāng)積分電容上的電壓達(dá)到控制電壓時(shí),關(guān)閉功率開(kāi)關(guān),同時(shí)開(kāi)通另一輔助開(kāi)關(guān),使積分電容迅速放電,這一狀態(tài)一直維持到出現(xiàn)下一個(gè)時(shí)鐘脈沖為止。由于控制信號(hào)實(shí)際上為開(kāi)關(guān)電流在下一個(gè)周期內(nèi)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(zhǔn)電荷控制 準(zhǔn)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(lián)如圖9所示。由于RT的存在,準(zhǔn)電荷控制中的開(kāi)關(guān)電流的紋波成分會(huì)影響電容端的電壓,但提高了控制精確度。圖10為準(zhǔn)電荷控制的Flyback電路原理圖。
9無(wú)傳感器的電流控制無(wú)需傳感器的電流型控制(SCM)是一種觀測(cè)方法。這種方法不需取樣電流而是通過(guò)對(duì)電感電壓積分直接重構(gòu)電感電流,其原理圖如圖12所示。Us代表有源開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)的正向壓降。考慮到實(shí)際變換器中電容電壓UC不是真正作為靜態(tài)變量,它應(yīng)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(shí),電感電壓積分(Uin-S1Us-S2Uref)dt表示流量誤差必須為零。基于電流控制的恰當(dāng)?shù)目刂坡墒窃陂_(kāi)關(guān)周期開(kāi)始時(shí)設(shè)置鎖存器使開(kāi)關(guān)導(dǎo)通,然后積分開(kāi)始計(jì)算。當(dāng)其值增加到一個(gè)值(由外部穩(wěn)定斜波Uref給出或?yàn)榱汶娖剑i存器重置,開(kāi)關(guān)關(guān)斷。SCM比傳統(tǒng)的峰值和平均電流型控制技術(shù)在噪聲敏感和動(dòng)態(tài)范圍上有顯著的優(yōu)勢(shì)。這種方法支持線性調(diào)整和負(fù)載寬范圍調(diào)整并減少了控制的復(fù)雜性。其主要優(yōu)點(diǎn)是: 1)電感電壓屬于大信號(hào)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(hào)大概高達(dá)40dB。 2)因?yàn)槿邮腔陔妷憾皇请娏鳎孕盘?hào)的幅值與直流電流的幅值和負(fù)載無(wú)關(guān)。 3)積分過(guò)程本身抗噪聲能力強(qiáng)。因此SCM方法固有抗噪聲能力而無(wú)時(shí)間延遲。 SCM的缺點(diǎn)是電流信號(hào)實(shí)際上不是交流信號(hào)。這一缺點(diǎn)影響了對(duì)過(guò)流情況反映的能力以及電流分流能力。 10結(jié)語(yǔ) 各種控制方法都有其優(yōu)缺點(diǎn),針對(duì)不同的拓?fù)湟约安煌脑O(shè)計(jì)要求而選用最佳的控制方法。尋求更加簡(jiǎn)化的控制策略、降低PFC成本、減少THD和EMI、降低開(kāi)關(guān)應(yīng)力、提高整機(jī)效率是今后PFC控制策略的發(fā)展趨勢(shì)。 參考文獻(xiàn) [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(fā)展
- PFC變換器(7685)
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2019-09-28 20:36:43
集成FET的15W單相同步降壓變換器含相關(guān)設(shè)計(jì)文件
描述 PMP10534 是一種單相同步降壓變換器,采用 LM53603 調(diào)節(jié)器 IC,該 IC 包含頂部集成式 FET 和底部集成式 FET。該設(shè)計(jì)可接受 7V 到 36V 的輸入電壓,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
電流型推挽雙向DCDC變換器-2
DC變換器DCDC變換器推挽DCDCDCDC電源行業(yè)芯事電路設(shè)計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)分享
楊帥鍋講電源發(fā)布于 2022-03-11 11:04:20



電系統(tǒng)的應(yīng)用于燃料電池發(fā)逆阻型IGBT 的電流型
本文探討了一種應(yīng)用于燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的DC/DC 變換器,該DC/DC 變換器采用電流型結(jié)構(gòu)和逆阻型IGBT。分析了逆阻型IGBT 電流型DC/DC 變換電路的工作原理和參數(shù)設(shè)計(jì),介紹在燃料
2009-04-03 10:31:54
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三相單級(jí)全橋 PFC 變換器電壓尖峰產(chǎn)生機(jī)理分析與抑制
文中提出一種基于全橋結(jié)構(gòu)的三相單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器,該變換器工作于電感電流斷續(xù)模式(DCM),電感電流即輸入電流的峰值自動(dòng)跟蹤輸入電壓,可實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。詳細(xì)
2009-04-08 15:13:44
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應(yīng)用逆阻型IGBT的三相電流型PFC變流器
為了改善電流型PFC的性能,本文采用逆阻型IGBT而不是普通IGBT作為功率器件。在三相9kW的PFC樣機(jī)中,對(duì)逆阻型IGBT的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)性能進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示逆阻型IGBT具有較低的通
2009-10-16 09:01:14
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基于矩陣變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的調(diào)壓器的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
基于矩陣變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的調(diào)壓器的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn):摘 要: 研究了一種由矩陣式單相變換器演化的單相調(diào)壓電路. 這種調(diào)壓器采用斬波控制,具有輸入電流正弦度高、功率雙向流動(dòng)、動(dòng)態(tài)
2009-10-25 12:30:06
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單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
為了使開(kāi)關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應(yīng)用得最廣泛的是PFC級(jí)+DC/DC級(jí)的兩級(jí)方案,它們
2010-04-12 18:04:27
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電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并提出了一種更簡(jiǎn)潔的儲(chǔ)能式變壓器的設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:18
33

6kVA單相航空靜止變流器研制
摘要:以新穎的雙管正激組合變換器作為三態(tài)滯環(huán)控制電流型逆變器直流輸入前級(jí),研制了一種6kVA單相航空靜止變流器,將飛機(jī)115V/400Hz恒壓恒頻二次電源,變換成230V/50Hz單相交
2010-05-25 11:00:55
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基于DSP控制的PFC變換器的新穎采樣算法
基于DSP控制的PFC變換器的新穎采樣算法
0引言
數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于通信,智能控制,運(yùn)動(dòng)控制等許多領(lǐng)域
2009-07-04 12:17:30
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單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開(kāi)關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:31
1199


單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了一種單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1021

電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并提出了一種
2009-07-07 10:49:39
1655


電流型變換器工作原理和斜坡補(bǔ)償
電流型變換器工作原理和斜坡補(bǔ)償
1引言
由于電流型控制較電壓型控制方法有許多優(yōu)點(diǎn),所以得到了廣泛使
2009-07-09 11:13:44
2759


單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開(kāi)關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對(duì)電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開(kāi)關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
2759


電流型控制芯片的應(yīng)用
電流型控制芯片的應(yīng)用
摘要:電流型控制芯片是目前較流行的開(kāi)關(guān)電源控制芯片。本文詳細(xì)介紹了一種實(shí)用電路。
關(guān)鍵詞:電流型控
2009-07-17 11:50:14
1237


CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用
CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用
隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,在通訊、控制工程中應(yīng)運(yùn)而生的各種硬件平臺(tái)在功率電子領(lǐng)域中顯示出了獨(dú)有的特色,例
2009-10-17 09:01:19
709


三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟?/a>
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟?
圖1示出三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)洹T摼仃?b class="flag-6" style="color: red">變換器的開(kāi)關(guān)是由兩個(gè)背靠背的IGBT組成的。這樣組成的開(kāi)關(guān)可對(duì)正負(fù)兩個(gè)
2009-10-17 09:01:35
7420


基于NCP1651控制器的90W反激式單級(jí)PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級(jí)PFC變換器原理與設(shè)計(jì)
NCP1651是一種單級(jí)功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結(jié)構(gòu)
2010-01-09 21:38:05
1967


NCP1651組成的90W通用輸入單級(jí)PFC反激式變換器電路
NCP1651組成的90W通用輸入單級(jí)PFC反激式變換器電路
由NCPl651組成的90W通用輸入單級(jí)PFC反激式變換器電路如圖2所示。該變換器的AC輸入線路電壓范圍
2010-01-09 21:52:23
2092


電流型單相全橋電路
電流型單相全橋電路
電路為電流型整流電路,該電路與單象限降壓型電路(BUCK電路)在拓?fù)渖鲜诸愃疲瑸榱诉m應(yīng)交流電源的性質(zhì),
2010-03-05 11:07:43
2554


單相Boost型AC-AC交流變換器工作原理及控制
單相Boost型AC-AC交流變換器工作原理及控制
概述:詳細(xì)分析了單相Boost型AC/AC交流變換器的工作原理及其控制策略。通過(guò)對(duì)輸入電壓的極性判斷,并結(jié)
2010-03-23 09:46:17
4504


三電平單級(jí)PFC的電路拓?fù)浼?b class="flag-6" style="color: red">控制方式
本文研究了適用于大功率單相單級(jí)變換器的電路拓?fù)浼捌?b class="flag-6" style="color: red">控制方式,提出了單級(jí)功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計(jì)方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)洌麄€(gè)變換
2010-11-22 09:53:22
4738


PFC變換器輸入電流過(guò)零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過(guò)零點(diǎn)附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象。現(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過(guò)零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變?cè)虻幕A(chǔ)上,針對(duì)PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過(guò)零畸變的問(wèn)題,提出
2011-02-23 16:45:06
69

基于UC3854A的PFC變換器分岔點(diǎn)仿真
本文對(duì)以UC3854A芯片為核心的Boost PFC變換器進(jìn)行了仿真,重點(diǎn)分析了影響該變換器分岔點(diǎn)(即進(jìn)入周期2狀態(tài))的因素。這對(duì)人們進(jìn)一步了解PFC變換器中的動(dòng)力學(xué)特性有一定幫助,也為變換器
2011-03-23 11:26:50
2476


兩線制V/I變換器設(shè)計(jì)
V/I變換器是一種可以用電壓信號(hào)控制輸出電流的電路。兩線制V/I變換器與一般V/I變換電路不同點(diǎn)在:電壓信號(hào)不是直接控制輸出電流,而是控制整個(gè)電路自身耗電電流
2011-05-11 12:00:46
4385


采用CoolMOS和SiC二極管的高頻Boost PFC變換器
在高頻PFC Boost變換器中,一種CoolMOS和碳化硅(SiC)二極管配合使用的方法已成為研究熱點(diǎn)。這里,以400kHz 500W PFC變換器為例,對(duì)其方法進(jìn)行了研究;針對(duì)變換器低壓輸入時(shí)效率下降的情況
2011-05-23 16:37:48
42

升壓變換器的電流環(huán)預(yù)測(cè)控制算法
通過(guò)數(shù)學(xué)分析建立了 升壓變換器 的電壓控制外環(huán)、電流控制內(nèi)環(huán)的系統(tǒng)模型,提出了一種電流預(yù)測(cè)控制算法,將電壓控制器產(chǎn)生的電流指令作為電流預(yù)測(cè)值使用,以提高變換器的動(dòng)靜
2011-08-19 14:57:24
38

典型的PFC升壓變換器電路
電子發(fā)燒友網(wǎng)為大家提供了典型的PFC升壓變換器電路,本站還有其他相關(guān)資源,希望對(duì)您有所幫助!
2011-10-17 11:14:46
5061

電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細(xì)分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設(shè)計(jì);
2011-10-21 18:33:21
68

1kW 27VDC/190VDC電流型控制器反激DC、DC變換器
本文介紹了一種大功率電流型控制反激 DC/DC 變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并提出了一種更簡(jiǎn)潔的儲(chǔ)能式變壓器的設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)并研制成功 1kW27VDC/190VDC 原理樣機(jī),具有過(guò)載與短路能力強(qiáng)、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
2016-05-10 13:45:28
4

電流饋入雙向DC-DC變換器綜合
雙向DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車等領(lǐng)域。本文利用對(duì)偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:56
4

峰值電流模式控制數(shù)字移相全橋變換器的分析與設(shè)計(jì)_王均
峰值電流模式控制數(shù)字移相全橋變換器的分析與設(shè)計(jì)_王均
2017-01-07 22:23:13
6

電流型雙脈沖跨周期調(diào)制Buck變換器研究
一種斷續(xù)導(dǎo)電模式Buck變換器的電流型雙脈沖跨周期調(diào)制DPSM技術(shù)。與電壓型DPSM技術(shù)比較,電流型DPSM技術(shù)采用雙環(huán)控制技術(shù),克服電壓型DPSM開(kāi)關(guān)DC-DC變換器無(wú)法檢測(cè)電感電流的問(wèn)題,有效防止啟動(dòng)過(guò)程中電感電流過(guò)沖現(xiàn)象發(fā)生。
2018-01-08 19:50:15
4381


buck變換器電流分析_buck變換器峰值電流
Buck變換器由功率級(jí)和反饋控制電路組成,功率級(jí)包括功率開(kāi)關(guān)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(guò)調(diào)制功率開(kāi)關(guān)的占空比調(diào)節(jié)輸出電壓。本文對(duì)buck變換器峰值電流進(jìn)行分析。
2018-01-10 09:52:29
6409


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(shù),通過(guò)對(duì)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(kāi)關(guān)電流的變化規(guī)律,因此可以作為PWM的三角載波,從而實(shí)現(xiàn)占空比的調(diào)節(jié)。文中以推挽正激變換器拓?fù)錇槔瑢?duì)其進(jìn)行了原理實(shí)驗(yàn)研究。
2018-01-25 09:32:03
2707


儲(chǔ)能電感對(duì)二次型Boost PFC變換器的性能影響
相比于斷續(xù)導(dǎo)電模式(DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲(chǔ)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(shù)(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:25
0

二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)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(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1

交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個(gè)相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個(gè)開(kāi)關(guān)管S1、S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位相差180°,如圖1(b)所示,開(kāi)關(guān)管S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相比開(kāi)關(guān)
2018-09-08 09:57:00
45832


無(wú)橋PFC變換器拓?fù)浜铣煞桨妇C述
理論上,經(jīng)過(guò)整流橋后的饅頭波電壓,后接任何DC/DC變換器均可以實(shí)現(xiàn)PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續(xù),所以廣泛應(yīng)用在PFC變換器拓?fù)渲小1竟?jié)就以這些變換器為主線,探討了無(wú)橋PFC變換器拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">發(fā)展歷程,從而總結(jié)出實(shí)現(xiàn)無(wú)橋PFC變換器拓?fù)涞暮铣煞桨?2。
2019-01-24 17:16:32
7320

基于雙輸出單級(jí)反激PFC變換器驅(qū)動(dòng)高亮LED的設(shè)計(jì)
AC /DC 變換器中常見(jiàn)的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級(jí)PFC 電路,前一級(jí)電路用來(lái)進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級(jí)電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
963


基于一種雙輸出單級(jí)反激PFC變換器的LED驅(qū)動(dòng)器控制設(shè)計(jì)
AC /DC變換器中常見(jiàn)的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級(jí)PFC電路,前一級(jí)電路用來(lái)進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級(jí)電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
1068


有源鉗位電流型全橋隔離DcDc變換器的小信號(hào)分析與控制設(shè)計(jì)資料說(shuō)明
本文系統(tǒng)地推導(dǎo)了有源箝位電流型隔離全橋dc/dc變換器的小信號(hào)模型。有源鉗位是一種有源緩沖電路,有助于吸收功率半導(dǎo)體器件上的關(guān)斷電壓尖峰,從而限制或鉗位器件上的電壓。本質(zhì)上,它導(dǎo)致所有設(shè)備(主設(shè)備
2020-06-12 08:00:00
12

基于UC3825B控制器實(shí)現(xiàn)電流型PWM DC/DC變換器的設(shè)計(jì)
開(kāi)關(guān)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(yōu)點(diǎn),它能自動(dòng)對(duì)稱校正、可實(shí)現(xiàn)逐周限流、輸出并聯(lián)工作方便、更快的負(fù)載動(dòng)態(tài)響應(yīng)及簡(jiǎn)單的回路補(bǔ)償?shù)忍匦浴?/div>
2020-07-24 11:06:32
5396


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(shù)及應(yīng)用各章總結(jié))-全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析 ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:36:04
36

單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì).doc》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:26:48
0

評(píng)論