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188宝金博页面版: (毕业设计)基于L6561高功率因数反激变换器的设计与研究

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内容提示: 基于 L6561 高功率因数反激变换器的设计方程 引言 使用 L6561 芯片的反激变换器的三种不同电路可以认为是一样的。 如图 1 所示。 电路 1a 和 1b 是基本的反激变换器。 前者临界电流连续工作模式(TM 即处于电感电流连续和断续的边界上) 运行频率与输入电压和输出电流有关。 后者以固定频率运行, 使用同步信号, 完全与等效于一般基于标准 PWM 控制器的反激变换器。 图 1C 是最广泛应用 L6561 完成 PFC 功能的电路, 工作在临界连续模式, 但与一般反激完全不同: 输入电容很。 输入电压很接近整流的正弦波。 此外, 控制环路带宽很窄, 以至于对出现在输出的两倍电...

文档格式:DOC | 页数:16 | 浏览次数:11 | 上传日期:2014-09-13 13:52:38 | 文档星级:
基于 L6561 高功率因数反激变换器的设计方程 引言 使用 L6561 芯片的反激变换器的三种不同电路可以认为是一样的。 如图 1 所示。 电路 1a 和 1b 是基本的反激变换器。 前者临界电流连续工作模式(TM 即处于电感电流连续和断续的边界上) 运行频率与输入电压和输出电流有关。 后者以固定频率运行, 使用同步信号, 完全与等效于一般基于标准 PWM 控制器的反激变换器。 图 1C 是最广泛应用 L6561 完成 PFC 功能的电路, 工作在临界连续模式, 但与一般反激完全不同: 输入电容很。 输入电压很接近整流的正弦波。 此外, 控制环路带宽很窄, 以至于对出现在输出的两倍电网频率的纹波不敏感。 实际上, 该拓扑呈现的高功率因数可以认为是一个额外的优点, 但不是因此有吸引力的主要的理由。 事实上, 尽管 PF 很容易达到大于 0.9, 特别是通用电网, 要符合有关线电流 THD 的 EMC 规范确实是个挑战。 然而, 在低功率范围(这里不使用 EMC规范-指谐波电流) 某些应用, 受益于高 PF反激变换器能提供的优点。 这些优点归纳如下: ? 对于给定功率, 输入电容小 200 倍。 在整流桥后面, 用小尺寸和便宜的薄膜电容代替大的、 高成本电解电容。 在重载时效率高, 最高可达 90%。 临界连续保证 MOSFET 导通损耗低和/或高功率因数减少整流桥损耗。 因而, 散热器较小。 零件数量少。 这减少采购麻烦和装配成本。 此外 L6561 独特性能在大量使用时有显著优点: ? ? ? 即使在很轻负载时很高的效率: L6561 很低的电流消耗减少了启动电阻和自供电源的损耗。 基于 L6561 的高 PF 反激变换器很容易满足 Blue Angel Relation(蓝色天使条例)。 可以使用附加功能: L6561 提供过压保护功能, 并能够通过 ZCD 脚实现通/断变换器。 此外, 还有些缺点。 固有的高功率因数拓扑限制变换器可以适合的应用(AC-DC 适配器, 充电器, 低功率开关电源, 等等), 还应当知道: ? ? 在输出有两倍电网频率纹波, 如果要求高功率因数, 纹波不可避免。 要用很大电容减少纹波。 提高闭环速度可在合理低输出纹波和合理高功率因数之间折中。 图 1a 临界模式反激变换器 图 1b 同步反激 图 1c 高 PF 反激

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