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硬开关与软开关功率因数校正电路的研究

作者:时间:2011-02-13来源:网络收藏

Yr6.gif (31944 字节)

图6电流合成器的波形

性下降到零,二极管VD实现零电流截止(软关断)。ZVT-PFC的主要优点是:主管零电压导通并且保持恒频运行;二极管VD零电流截止;电流、电压应力小;工作范围宽;ZVT-PFC的不足之处是:辅助S1在硬条件下工作,但和主开关相比流经的电流很小,所以其损耗可忽略不计。

  图6是电流合成器的波形,上部的波形是电流合成器合成的电感电流的波形,下部的波形是电感电流的实际波形。从图6我们可以看出这两种波形吻合得很好。测量结果还得出重构波形和实际波形在线电压较高时误差较大,并且在电流合成中微小的偏差就可导致误差。

  表1、表2所示为UC3855的畸变和交流线电压的关系

表1畸变因数和交流线电压的关系表(一阶误差放大箝位

交流线电压(V)畸变因数(%)因数
1006.30.998
1204.50.999
2008.90.996
230100.995

表2畸变因数、功率因数和交流线电压的关系表(二阶误差放大箝位

交流线电压(V)畸变因数(%)功率因数
1004.950.999
1205.300.999
2005.450.998
2305.830.998

4对比结论

  图7是通过测量ZVT-PFC电路和硬开关的PFC电路(取消零转换部分)所得效率数据图。硬开关的PFC电路还需要一个风扇来保持功率器件的正常

Yr7.gif (7056 字节)

图7效率数据图

工作温度。从以上数据图可以看出具有ZVT的PFC电路(对应芯片UC3855)效率明显优于硬开关的PFC电路(对应芯片UC3854)。从图上还可看出特别在低输入电压时具有ZVT的PFC电路明显优于硬开关的PFC电路,因为低输入电压时具有高输入电流,从而在硬开关电路中引入高输入损耗。

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