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功率因數較正(PFC)的幾個問題

作者: 時間:2012-05-21 來源:網絡 收藏

4 幾種基本模式的特點

⑴ DCM模式

儲能電感里電流不連續導通,如圖6(a)所示。

其優點是,電感里的電流幅度能夠自動跟蹤輸入電壓,所以能夠實現輸入電流的正弦化。只需要輸出電壓的一個反饋環路,所以控制芯片成本低。而且由于電感里的電流每次都降到零,能量全部釋放光。即當開關管導通前,流過升壓二極管的電流已經為零,不存在反向存儲電荷,所以對該二極管的反向恢復時間要求不高。

缺點是,同樣輸出功率時這種模式的開關管峰流最大;儲能電感里的高頻電流幅值亦大,使電感的損耗比較大;另外,它的工作頻率是隨輸入電壓和負載而變化的,不利于輸入濾波器的設計。所以,一般用在輸出100W以下的電路中,適合電子鎮流器等小功率的場合。

⑵ CRM模式

儲能電感里電流臨界導通,如圖6(b)所示。

在控制芯片中設有電感電流過零檢測電路,以保證電感里能量釋放完后,開關管才導通。所以,同樣對升壓二極管的反向恢復時間要求不高。但是它需要簡單乘法器才能夠保證輸入電流的正弦波化。DCM的優點和缺點它都有,只不過程度不同而已,故適應的負載范圍也差不多。

⑶ CCM模式

儲能電感里電流是連續的,如圖6(c)所示。

最大特點是儲能電感里電流變化量小。在開關管截止后,電感開始釋放能量,一般設計是在電流只減少20%就停止,開關管導通再蓄能。所以,同樣輸出功率這種模式儲能電感里的高頻損失最小,適合做大功率。相應的缺點是,需要乘法器來完成輸入電流的正弦波化,故控制芯片復雜成本高。另外,最大的缺點是在開關管導通、升壓二極管要轉入截止時,由于電感里的電流只減少了20%,故還有相當大的電流流過升壓二極管,在二極管內存儲了反向電荷,這些電荷的釋放產生的反向恢復電流,不但造成二極管和開關管的損耗而且形成了EMI干擾。因此對該二極管的反向恢復特性要求很高。

5 功率的分配

電路輸出的功率由兩部分組成:一部分由市電整流后的饅頭波直接提供,另一部分是由Boost電路產生的補償波形部分。由于后者在產生時有效率問題,所以這部分所占的比例越多,總效率就越低。而電路輸出電壓是穩壓的,因此輸入電壓越低總效率也越低。

比如輸出400V/1A時,輸入電壓為220V時Boost電路產生的功率為89W。當采用一般的MOS-FET和快恢復二極管時效率為94%~95%。而輸入電壓為110V時,如果還輸出400V,Boost電路產生的功率就要提高到245W,效率就只有91%~92%了。所以輸入電壓不同,電路的元器件的選用是不一樣的。

6 升壓二極管的選用

PFC的設計中最關鍵的就是升壓二極管D的選擇。它接在濾波輸出電容C和開關管K之間,當K關斷時,電感L里的能量釋放,D導通給C充電和給負載提供能量。這時有正向電流IF流過D。當K導通給L儲能時,D被反偏。理想的二極管應該立刻關斷,只剩下漏電流。但由于D在正向電流流過時,內部存在由載流子形成的電荷Qrr,反偏時它們不能馬上消失,而反向流動形成反向恢復電流Irr,如圖7所示。要把這些反向恢復電荷Qrr都釋放完畢,該二極管才能夠截止。該釋放時間就是反向恢復時間trr。不要小看二極管這幾十nS的反向恢復時間,它對PFC等在高頻工作的電路造成的干擾、損耗是決不能忽視的.。

快恢復二極管指標中一般都標出trr,有的同時標出Qrr。但是不同的廠家測試條件不同,所以不能夠直接比較。只能夠通過測量來進行比較?,F在有這種成品的trr、Qrr測試儀器;亦可用方波發生器配合高頻示波器測量二極管的電流波形,直接顯示其反向恢復特性。

7 新的技術動向

⑴ 采用交錯并聯PFC技術

該技術采用兩套電路其驅動脈沖相隔180°互補工作,輸出端通過升壓二極管并聯。其優點如下。

① 輸入電流的頻率加倍、峰值減半,使EMI的強度減半,便于輸入濾波器的設計。

② 輸出紋波的頻率加倍、峰值減半,在沒有輸出電壓保持時間(一般為20mS)的要求時,輸

出濾波電容的容量可以減半。

③ 儲能電感的電感量減半,總效率最多可以提高半個百分點。

以上第一個優點是最重要的,因為EMI的處理是開關電源設計中最棘手的問題。

由于交錯并聯PFC技術的優越性,已經有多家IC公司(如TI(德州)、安森美、仙童)推出相應的控制芯片,如TI推出的UCC28060、UCC28070等可以用于CRM及CCM電路模式。這種交錯并聯PFC技術尤其適合大功率輸出。

⑵ 采用COOLMOS

由于它的導通電阻比同級其他管子要小,所以導通損耗小。比如英飛凌的第三代SPP20N60C3,耐壓是650V, 20A導通電阻為0.16Ω,而相應的IXYS公司的IXTH20N60是600V ,20A其導通電阻為0.35Ω,相差一倍多。所以導通損耗明顯減小。

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關鍵詞: PFC 功率因數

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