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UC3854可控功率因数校正电路设计(3)

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TI公司UC3854的datasheet,简体中文版,某期刊连载,比台湾那个繁体中文转过来的版本好多了,虽然也有一些翻译错误。

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换器是相同

要注意的是这个电压纹波与电,

,

的在电感之前有一个桥

流波形相差为 9 0度所以这是虚功形式的储能在考虑输出电容的额定。

式整流电路对交流输入

值时必须将二次谐波纹波电流以及升压转换器功率开关在调制时所造

电压进行整流但通常用,

成的

高频纹波电流的因素考虑进去

于交流转直

流的大容量

有源功因校正器必须同时控制输入电流与输出电压,

片图

1

高功率因素控制电路的基本设置。

输入电容被移至升压转

而电流控制环路

的程序是由整流后的线电压所决定的,

导性干扰与最好的输入电流波形然而升压稳压器的缺点就是它的输出

换器的输出侧。

因此可以使转换器的输入阻抗呈。

在某些电路中桥式整流电路后,

,

现电阻性

而输出电压的控制是由改

端需要高电压也就是输出电压需要,

会接上一个电容值较小的电容仅用于抑制噪声。

变电流控制信号的平均值大小来完成。

高于输入端的预期峰值电压

模拟乘法器将整流后的线电压乘,

升压稳压器的输入电流波形必须调整到与输入电压波形成正比才,

升压稳压器的输出电压为一定值但它的输入电流由输入电压编程

以电压误差放大器输出产生一个电流

控制信号这样电流控制信号与输入电压的形状相同同时得到控制输出电压,

能用于功因校正因此必须使用反馈来控制输入电流还可以采用峰值电,

控制呈现半个正弦波形,

流入输出,

电容器的功率不是一个定值它是一个两倍于线频的正弦波因为功率是,

的平均值图 3所示为一个有源功因校。

流模式控制或者平均电流模式控制

正器所需要的基本控制电路方块图乘

等技术这两种控制技术都可利用UC 3 8 5 4

电压和电流的实时乘积,

如图

2

法器的输出即为电流控制信号乘法器,的输出电流称为 l。

,

来实现

峰值电流模式控制、

示最上方的波形为输入功因校正器

在图 3中来自整,

会产生一个低增益高带宽的电流环路这使得该技术不适用于高性能的,

的电压与电流第二个波形则为流入,

流线电压的乘法器输入端与其说是

与流出输出电容的能量当输入电压高于输出电容的电压时电容处于储能的状态;当输入电压低于输出电容,。

功因校正器因为这种情况下的控制信号与实际电流间的误差较大会造,

成谐波失真与功率因数较差

兰五乙1雇纵,

-

平均电流模式控制技术主要是

利用一个简单的概念即在升压稳压,

的电压时电容处于放能的状态第三个波形。

,

器功率级外加一个

由放大器电路构

老堑五了形了

:二.

成的反馈环路这样输入电流将会以,

是电容的充电电流与放电电流此电流波形,

微小的误差追随控制信号这就是平均电流控制技术的优点也是为什么,

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与输入电流波形有着不同的形状几乎完全,

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能实现有源功率因数校正的原因平

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均电流模式相对较容易实现这也是本文所要描述的方法。

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在交流电压的二次谐波上能量在电容上的流动将会造成二次谐波上的电压纹波如图2卜,,。

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图 1所示为升压功率因数校正器的电路方块图升压功因校正器的电,

源电路部分与直流到直流升压型转

中的第四个波形所

图 2预稳压器的波形

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