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基于复合型单开关PFC预调节器的设计

作者:时间:2013-08-23来源:网络收藏

摘要:为了解决计算机系统电源保持时间问题,确保输出电压在一段时间稳定在一定范围内。确保计算机在出现输入故障是有足够的时间备份数据或者切换到不间断电源(UPS)下工作。为此提出了一种、并根据需求进行了设计,该设计可以减小储能电容的容量,使输出电流谐波满足IEC1000-302的要求。
关键词:

传统的APFC变换器可以分为两级和单机两种类型,其中两级型PFC变换器包括前级的PFC预调节器和后级的。PFC预调节器的输出电压调节在380 V。因为不对称半桥(AHB)变换器结构简单并具有零电压开关特性,因此要求CPFC的容量需要足够大,以保证在保持时间内AHB变换器的输入电压变化不大,为了减小CPFC的容量,在PFC变换器和AHB变换器之间加入一级Boost变换器,从而解决所存在的问题。

1 应用于后级的
一般情况下应用于后级的两级PFC AC/DC变换器如图1所示。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175729.htm

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在大多数计算机系统中电源都要求要有一定的保持时间。保持时间是指在输入电压突然断电后电源保持输出电压稳定在一定范围内的时间。这项要求可以确保计算机在出现输入故障是有足够的时间备份数据或者切换到不间断电源(UPS)下工作。在此期间,由电源中的储能电容CPFC向负载提供能量。因为输入断电后没有能量输入,所以CPFC的两端的电压会逐渐下降到零。这样后级DC/DC变换器的输入电压会变化过大,但是AHB变换器的输入电压变化范围比较小,负责将失去她的一些优点。因此CPFC的容量需要足够大,以保证在保持时间内AHB变换器的输入电压变化不大。

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为了减小CPFC的容量,在PFC变换器和AHB变换器之间加入一级Boost变换器,如图2所示。正常工作条件下第一级变换器进行功率因数校正,加入的Boost变换器作为DC/DC级工作在电流连续模式下。当输入掉电时,加入的Boost变换器能将存储在CPFC上的能量全部传到负载,因此可以大大减小CPFC的容量。但图2所示的三级结构过于复杂,增加了电路的成本和体积,并且效率不高。为了简化这样的三级结构,可以将前两集合为一级,为此提出了一种

2 拓扑的提出
图3所示是一种复合型PFC预调节器,其中PFC变换器与Boost变换器共用开关管VT。当VT导通时,整流后的交流输入电压通过二极管VD2向Lb1充电,同时CPFC向Lb2充电。当VT关断后,Lb1通过VD1向CPFC放电,Lb2向负载提供能量。为了获得较高的功率因数,Lb1工作在电流断续模式。电容CB两端的电压控制在420 V,作为下一级AHB变换器的输入电压。输入掉电后,Lb1不工作,Boost变换器将CPFC上储存的能量传递到CB,使其电压稳定在420 V。因此后以及AHB变换器的输入电压基本保持不变,便于她的优化设计。

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