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有源功率因数校正电路工作原理分析

作者:时间:2012-11-05来源:网络收藏

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本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/196250.htm

升压型PFC电路原理及优缺点

降压型PFC电路原理及优缺点

升降压型PFC电路原理及优缺点

正激型PFC电路原理及优缺点

反激型PFC原理及优缺点

常用分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的分别加以介绍。

1.升压型PFC电路

升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供电。

图1 升压型PFC主电路这种电路的优点是:

(1)输入电流完全连续,并且在整个输人电压的正弦周期内都可以调制,因此可获得很高的功率因数;

(2)电感电流即为输入电流,容易调节;

(3)开关管栅极驱动信号地与输出共地,驱动简单;

(4)输入电流连续,开关管的电流峰值较小,对输入电压变化适应性强,适用于电网电压变化特别大的场合。

主要缺点是输出电压比较高,且不能利用开关管实现输出短路保护。

2.降压型PFC电路

降压型PFC电路如图2所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈,在电感线圈未饱和前,电流IL线性增加;当开关管Q关断时,L两端产生自感电动势,向电容和负载供电。由于变换器输出电压小于电源电压,故称为降压变换器。

图2 降压型PFC主电路这种电路的主要优点是:开关管所受的最大电压为输人电压的最大值,因此开关管的电压应力较小;当后级短路时,可以利用开关管实现输出短路保护。

该电路的主要缺点是:由于只有在输人电压高于输出电压时,该电路才能工作,所以在每个正弦周期中,该电路有一段因输人电压低而不能正常工作,输出电压较低,在相同功率等级时,后级DC/DC变换器电流应力较大;开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动较复杂,加之输人电流断续,功率因数不可能提高很多,因此很少被采用。



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