临界导电模式下PFC储能电容电压及电流分析
更确切地说,在导通时间中,PFC MOSFET导电且不向输出提供能量。储能电容对负载馈送它所需要的电流。电流和储能电容的ESR电阻形成一个负电压-(ESR·I2),其中I2是瞬时负载电流,在关断时间中,二极管将线圈电流送至输出端,流过ESR上的电流形成ESR·(Id-I2),其中Id是二极管瞬时电流。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/178793.htm
这个说明假设PFC段所馈送的能量与负载在每个开关周期内吸收的能量完全匹配,因此可以认为储能电容的电容部分上的电压恒定,只有ESR产生了一些纹波。实际上,功率因数校正会附加一个固有的低频纹波。输入电流和电压均为正弦,PFC段馈送的功率具有正弦平方的形状。然而,负载一般吸收一个恒定的功率。因此,PFC预转换器传送的功率仅与负载需求的平均功率匹配。输出电容通过提供(存储)瞬时匹配所需的部分能量来补偿输入功率的不足(过大)。下图说明了这种行为。
粗虚线代表负载吸收的功率。PFC段提供具有正弦平方的功率。只要这个功率小于负载要求,储能电容便通过提供它所储存的部分能量来补偿。因此输出电压减小。当PFC预转换器馈送的功率超过负载功率消耗量,储能电容将重新充电。PFC功率的峰值是负载需要的两倍。
当输入电压最小和最大时,输出电压等于它的平均值。在输入电压的上升阶段,输出电压低于其平均值,在输入电压减小过程中,输出电压高于平均值。输入功率和输出电压相似,电容电流的频率(在电阻性负载的情况下)是交流线路电压频率的两倍。
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