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一种高功率因数电源的设计与实现

返回列表 来源:澳尼斯人娱乐官方网站 发布日期:2024-03-04 01:33
 本文摘要:1章节 随着电子电力技术的发展,拒绝电子元器件的供电电源更加严苛。一般元器件供电都是必要从市电中取得,但由于电网的输入阻抗呈圆形容性,而大量整流电路导致电网网侧输出电压与输出电流间不存在较小相位差,输出电流呈圆形脉冲状,谐波分量很高,相当严重阻碍电力系统。 据理解现阶段一般电网网侧功率因数大约为0.65,因此,高效率利用能源,提升电源功率因数已刻不容缓。 现阶段功率因数校正PFC(PowerFactorCorrection)分成主动式与被动式两种。

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1章节  随着电子电力技术的发展,拒绝电子元器件的供电电源更加严苛。一般元器件供电都是必要从市电中取得,但由于电网的输入阻抗呈圆形容性,而大量整流电路导致电网网侧输出电压与输出电流间不存在较小相位差,输出电流呈圆形脉冲状,谐波分量很高,相当严重阻碍电力系统。

据理解现阶段一般电网网侧功率因数大约为0.65,因此,高效率利用能源,提升电源功率因数已刻不容缓。  现阶段功率因数校正PFC(PowerFactorCorrection)分成主动式与被动式两种。被动式PFC结构非常简单,主要是利用电感线圈内部电流无法变异的原理调节电路中的电压与电流相位差,从而转变功率因数,但其结构轻巧,不易产生低频噪声且仅次于功率因数不能在70%。

主动式PFC一般为有源功率因数调整,可非常简单概括为降压型开关电源电路,具备体积小,输出电压长以及功率因数高等优点,功率因数可相似100%。  2低功率因数电源设计方案  2.1功率因数监测  该设计使用相位差测量法,即分别对变压器副边检测的电压、电流信号先经较为器整形,然后通过计算出来获得电压电流的相位差,再行展开余弦运算,才可获得系统的功率因数。阻抗末端输入电压、电流经取样获得系统视在功率。

根据P=ScosQ=S2-P2(Q回应无功功率)计算出来电源的军功功率、无功功率等参数。该方法更容易操作者,而且通过等精度法测相,可超过很高精度,从而能很好符合系统拒绝。  2.2功率因数校正  该系统使用有源功率因数校正,可提高电源输出功率因数,增大输出电流谐波。其主要构建方式有2种:(1)两级PFC技术,即在整流滤波和DC/DC功率级之间重新加入有源PFC电路为前置级,用作提升功率因数和构建DC/DC级输出的预稳,该技术一般用作较小功率输入场合;(2)单级PFC技术,将要PFC级与DC/DC级中的元件共用,构建统一掌控,一般来说共用器件为MOSFET。

该方式设计与优化尤为重要,限于于小功率应用于。  有源功率因数校正的掌控方式又可根据电感电流否倒数分成平均值电流型掌控、CCM/DCM边界掌控和电流箝位掌控模式。

其中CCM/DCM边界掌控BoostPFC是一种迟缓控制技术,其下限为正弦基准电流,由输入检测信号经误差缩放后与输出全波电压检测信号相加获得,上限为零。明确工作过程为:检测电感电流并与正弦电流基准信号相比较,当电感电流超过该基准时,变频器电源:当电感电流为零则再度导通,使电感电流为临界电流工作状态。即CCM/DCM边界,可消除二极管的反向恢复损耗,大大增大主开关的非零电压导通损耗。

该技术优点是掌控非常简单,用于专用器件的外围元件数量较少。运用Boost电路的PFC,在CCM模式下输出电流畸变小且更容易滤波,电源管的电流形变也小,可以处置较小的功率并维持较高的效率。  这里搭配CCM模式PFC控制器UCC28019构建最后的功率因数校正。该器件使用软启动机制,动态号召较好,融合外围电路可实现输出欠压维护,开环维护,输入过压维护,硬过流控制(SOC)和峰值电流容许等功能。

系统输入电压由该器件VSENSE插槽所接分压电阻与其内部+5V的基准要求。由公式可得,通过调节分力电阻的比率构建输入电压的数字固定式。  3系统整体方案设计  该系统使用MSP430F449为掌控和运算核心,通过等精度测量相法测量出有系统的功率因数。

功率因数校正则以UCC28019为核心,利用硬件电路构成闭环对系统电路,动态监测输入电压、电流。单片机获取过流维护来掌控继电器以及取样和表明电压电流。

利用键盘自由选择各种功能。LCD动态表明各操作者数据,人机界面友好关系。

图1为系统整体框图。    4系统硬件电路设计  4.1功率因数测量电路  变压器副边处通过电流互感器和电压互感器采样交流信号,然后经双路较为器LM393整形后利用等精度法测量相位差,获得系统功率因数。

LM393的整形电路如图2右图。


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