开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第7章..ppt
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1、第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 第第7章章 功率因数校正器的应用与维修功率因数校正器的应用与维修 开关电源以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位,但传统的开关电源存在一个致命的弱点:功率因数低,一般为0.450.75左右,而且其无功分量基本上为高次谐波。从1992年起国际上开始以立法的形式限制高次谐波,传统的开关电源亦在在限制之列。为满足IEC1000-3-2家用电器及类似电气设备发出的谐波电流限制等标准要求,开关电源中采用功率因数校正技术势在必行。本章主要讲述功率因数校正电路的类型和基本原理,功率因数校正电路的实际应用以及功率因数校正电路的维
2、修。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 7.1 功率因数校正的基本原理功率因数校正的基本原理 7.1.1 电流谐波含量与功率因数校正电流谐波含量与功率因数校正 1.提高开关电源功率因数的意义提高开关电源功率因数的意义 用电设备的功率因数和输入电源的谐波含量都是供电系统和用电部门极为关心的两项技术指标,不论是从保证电力系统的安全经济运行,还是从保护用电设备以及人身安全来看,都必须使用低谐波含量、高功率因数的开关电源,这对各方面来说都是十分必要的。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 2.开关电源输入电流的谐波含量开关电源输
3、入电流的谐波含量 只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才会导通,它的导通角大约为60o,交流整流滤波电路与输入电压、电流波形如图7-1所示。图7-1 交流整流滤波电路与输入电压、电流波形第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 3.功率因数与电流谐波的关系功率因数与电流谐波的关系 非正弦脉冲电流中含有大量的谐波分量,n次谐波电流与基波电流之比称为n次谐波含有率,(n次谐波含量)。用n次谐波总的电流有效值与基波电流有效值的百分比表示电流总谐波含量,称为总谐波畸变率(THD),简称总谐波畸变。即 式中In(rma)为n次谐波电流的有效值,有关功率因数PF的表达式
4、为 式中1为基波电流与电压间的相位差,这就是功率因数与THD的关系。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 7.1.2 有源功率因数校正的基本原理有源功率因数校正的基本原理 功率因数校正(PFC)技术可分为两大类:一类是无源PFC技术;另一类是有源PFC技术。图7-2 有源功率因数校正基本工作原理图第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 (a)Vdc与IL (b)Vi与Ii图7-3 功率因数校正电路输入电压及输入电流波形第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 7.1.3 有源功率因数校正电路的
5、类型有源功率因数校正电路的类型 图7-4 有源功率因数校正电路的主要类型第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 在开关电源中,以升压型PFC校正电路作为预调整器最为流行。它的主要优点是:(1)能有效地抑制输入电源的电流谐波含量,完全可以达到甚至远远低于谐波电流畸变指标要求;(2)能将系统功率因数提高到几乎等于1的水平,完全能满足世界各国对功率因数和总谐波含量的技术标准要求;(3)能输出低纹波含量的直流电压,能确保开关电源的纹波电压指标;(4)能实现电压宽带输入(85265V),当输入交流输入电压在较大的范围内变动时,可得到稳定的直流电压输出;(5)消除了浪涌电
6、压及尖峰电压对电路元件的冲击,提高了开关电源的可靠性和安全性,延长了开关电源的使用寿命。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 7.1.4 有源功率因数校正的控制方法有源功率因数校正的控制方法 1、峰值电流控制法、峰值电流控制法 峰值电流控制法是检测PFC电路中的开关电流,采用恒定的开关电源工作频率,只有稳定的工作频率才能有效地、快速地测出峰值电流,并将这一电流“削尖”、均化来控制开关管,进行PWM调节,使输入电流波形与输入电压保持一致,从而提高功率因数。由于输入电流被“削尖”,在电路上对输入电流波形需要进行斜率补偿。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维
7、修功率因数校正电路的应用与维修 图7-5 峰值电流控制法的有源功率因数校正电路第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-6 峰值电流控制法的电感电流波形图第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 2、滞环电流控制法、滞环电流控制法 滞环电流控制法是检测PFC电路中电感上的电流,当电感电流上升达到一定值时,功率开关管开始导通,电感电流下降到一定值时,功率开关管陡然截止,它的控制方式是利用工作频率的改变来控制功率开关管的导通和截止。一般输出滤波电路按最低工作频率考虑,所以,开关电源的体积和重量是最小的,工作损耗较小。第第7 7章
8、章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-7 滞环电流控制法的有源功率因数校正原理图第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-8 滞环电流控制法的电感电流波形图 图7-9滞环逻辑控制电路 第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 3、平均电流控制法、平均电流控制法 平均电流法是开关电源和电子镇流器中有源功率因数校正用得最多的一种方法。总谐波含量THD值小,对噪声不敏感,电感电流峰值与平均值之间的误差小,具有恒定的工作频率,可以任意组成各种控制电路,输出电压可以随便调节。这种方法的缺点是控制电路比较复
9、杂,需要增添电流误差放大器。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-10平均电流控制法有源功率因数校正原理图 图7-11平均电流控制法的电感电流波形图 第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 7.2 功率因数校正电路的应用功率因数校正电路的应用 7.2.1 由由KA7524构成的峰值电流控制电路构成的峰值电流控制电路 图7-12 由KA7524构成的峰值电流控制PFC电路图 第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-13 KA7524内部电路框图第第7 7章章 功率因数校正电路的应用
10、与维修功率因数校正电路的应用与维修 (1)升压变换电路 升压变换电路也叫升压电感器。升压变换电路中变压器TR的一次绕组Np是PFC调整器的升压电感Lp,起着峰值电流传递和升压的作用。TR的二次绕组 NS 的作用有二:一是作为零电流检测传感器;二是与电阻R4、整流二极管VD5和电容C3 组成电源滤波整流电路,供给KA7524调制器启动电压。因此TR是PFC升压变换电路中的关键元件之一。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 图7-14 升压变换电路电感电流Ip 的波形图第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的应用与维修 (2)乘法器电路 在
11、电路中,电阻R1、R2是乘法器取压的分压电阻;R11是电流传感电阻;R12、R13是误差放大器偏置电阻。另外,还有补偿网络的C4 和R7、R8 等,这些都是PFC调整器的重要元件,IC1的3脚是乘法器的电压输入端,该脚输入电压的最大值不得超过2V,电容C2的作用是高频滤波,旁路掉输入部分的尖峰电压。KA7524乘法器输入电压VMO的大小,由4脚输出的门限电压决定。开关管VT的源极串接电阻R11,用来检测升压变换电路一次绕组Np的电流,峰值电流通过4脚的门限电压来控制。KA7524的乘法器增益K=0.8,基准电 VREF=2.5 V。第第7 7章章 功率因数校正电路的应用与维修功率因数校正电路的
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