單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用 摘要:傳統(tǒng)的交流等離子顯示器(AC?PDP)開關(guān)電源采用的是功率因數(shù)校正加DC/DC變換的兩級電路。針對其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積較大的缺點,設(shè)計了一種單級功率因數(shù)變換器,實現(xiàn)了小型化的目的。 關(guān)鍵詞:單級功率因數(shù)校正;反激變換;彩色交流等離子顯示器
0??? 引言 ??? 隨著社會信息化的不斷發(fā)展以及先進制作工藝的不斷提高,作為大屏幕壁掛式電視和高質(zhì)量多媒體信息顯示的終端——彩色交流等離子體顯示器(AC-PDP),其屏幕做得越來越大,功耗越來越小,電路結(jié)構(gòu)越來越簡單,成本也越來越低。而電源作為AC-PDP的一個重要組成部分,也向著小型化和簡單化的方向發(fā)展。 ??? 傳統(tǒng)的AC-PDP電源一般采用兩級方案,即PFC級+DC/DC變換的電路拓撲結(jié)構(gòu)。它們分別有各自的開關(guān)器件和控制電路。盡管其能夠獲得很好的性能,但其體積過大,成本太高,電路比較復(fù)雜。因此,對其進行小型化改造也成了AC-PDP技術(shù)研究的一個方向。 ??? 由于AC-PDP驅(qū)動控制電路的復(fù)雜性,導(dǎo)致了其開關(guān)電源的復(fù)雜性。分析可知,不管從傳輸能量角度還是從所占體積的角度,PFC模塊和掃描驅(qū)動電極DC/DC變換模塊都占有相當大的比例。因此,對這兩部分的改造就成為AC-PDP開關(guān)電源小型化改造的一個切入點。本文根據(jù)單級功率因數(shù)校正的工作原理,提出了一種AC-PDP電極驅(qū)動電源模塊改進方案。 1??? 單級PFC維持電極電源模塊的拓撲結(jié)構(gòu)及工作原理 ??? 本文采用的單級功率因數(shù)校正變換器電路拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。單相交流電經(jīng)全波整流后,通過串聯(lián)兩個感性ICS(Input-current shaping)接到雙管反激的DC/DC變換單元。
圖1??? 主電路拓撲結(jié)構(gòu) ??? 圖中的兩個ICS單元完全相同,即LB1=LB2,LD1=LD2,N1p=N1n。采用這種雙ICS的單元結(jié)構(gòu)是為了減小儲能電容器上的電壓以及流過開關(guān)管的電流。 ??? 下面通過開關(guān)管的動作過程分析整個電路的工作原理以及工作過程。 ??? 1)S1和S2導(dǎo)通期間??? 其簡化電路如圖2(a)所示。開關(guān)管導(dǎo)通,儲能電容經(jīng)圖2(a)中右邊回路釋放電能,反激變換器TR開始儲能,iDC由零開始上升。線圈N1p及N1n分別感應(yīng)產(chǎn)生左負右正和左正右負的電壓,D1n和D1p開始導(dǎo)通,D2n和D2p截止。Vin經(jīng)圖2(a)中左邊的回路給儲能電容CB1及CB2充電,iin開始上升,電感LB1,LB2,LD1,LD2充電。
(a)??? 開關(guān)管導(dǎo)通時的電路圖
(b)??? 開關(guān)管截止時的電路圖 圖2??? 開關(guān)管通斷時的簡化電路 ??? 因為VLB1=VLB2,VLD1=VLD2,為了分析方便,令 ??? VLB=VLB1+VLB2=2VLB1VLD=VLD1+VLD2=2VLD1 在右邊的回路中,根據(jù)基爾霍夫定律有 ??? VLB+VLD=Vin-VB>0??? (1) 式中:Vin為全波整流后的輸出電壓,即Vin=Vs|sinωt|; ????? VB=VB1+VB2; ????? N1為繞組N1n及N1p的匝數(shù); ????? Np為反激變換器原邊主繞組的匝數(shù)。 又因為 ??? VLB=VLB1+VLB2=LB1+LB2??? (2) ??? VLD=VLD1+VLD2=LD1+LD2(3) 將式(2)及式(3)代入式(1),可得 ??? (LB+LD)=Vin-VB??? (4) 所以 ??? = 式中:LB=LB1+LB2; ????? LD=LD1+LD2。 ??? 2)S1和S2截止期間 ??? 簡化電路圖如圖2(b)所示。此時iDC等于零,反激變換器給負載供電。線圈N1P及N1n分別感應(yīng)產(chǎn)生左正右負和左負右正的電壓,D1n及D1p反向截止,D2n及D2p續(xù)流導(dǎo)通。根據(jù)基爾霍夫定律有 ??? VLB=LB=Vin-VB<0 所以??? =<0 ??? 從上面的分析可知,當Vin<VB時,D1n,D1p,D2n,D2p全部截止,電流iin為零,電感LB1及LB2中沒有電流流過,即回路電流iin存在一個死區(qū)θ(dead angle),是不連續(xù)的。也就是說,在半個工頻周期內(nèi),只有一部分時間電感LB的電流連續(xù)工作,iLB在半個工頻周期內(nèi)的波形如圖3所示。 ??? 由圖3可以看出,當輸入電壓為交流正弦波時,其輸入電流為一含有高頻紋波的近似正弦波。兩者相位基本相同,提高了輸入端的功率因數(shù)。
圖3??? 輸入電壓電流波形圖 2??? 試驗結(jié)果 ??? 根據(jù)4電極42英寸(107cm)彩色PDP驅(qū)動電路的要求,設(shè)計驅(qū)動電源模塊的參數(shù)為: ??? 輸入電壓??? AC170~250V; ??? 輸出電壓??? DC200~240V; ??? 輸出電流??? 1A。 ??? 實驗電路采用UC3845作為開關(guān)管的控制芯片,開關(guān)的工作頻率為80kHz。DC/DC變換部分采用雙管反激電路。 實驗測得,當輸入電壓為AC220V,50Hz,輸出功率為240W(240V/1A)時,系統(tǒng)的功率因數(shù)為0.786。轉(zhuǎn)換效率為72.5%。此時得到輸入端的電壓電流波形如圖4所示。
圖4??? 輸入電壓及電流波形 3??? 結(jié)語 ??? 通過比較可知,在輸出功率相同的情況下,單級功率因數(shù)校正電路在功率因數(shù)校正能力和電源的轉(zhuǎn)換效率等方面,相對于兩級功率因數(shù)校正電路而言,相對要差一些。但隨著研究的深入,新的單級PFC拓撲結(jié)構(gòu)和控制方案將不斷地被提出,單級PFC電路的性能也將逐步地得以完善。而單級功率因數(shù)校正電路體積小、電路簡單的特點使其成為AC-PDP開關(guān)電源小型化改造的一個首選方案。 |
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
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2010-04-12 18:04:2734
電荷泵式功率因數(shù)校正電子鎮(zhèn)流器
電荷泵功率因數(shù)校正(CPPFC)電子鎮(zhèn)流器由于其良好的功率因數(shù)校正性能越來越受到人們的關(guān)注。以幾種帶電荷泵功率因數(shù)校正器的電子鎮(zhèn)流器為例子,介紹了電荷泵功率因數(shù)校正
2010-05-08 08:44:3954
先進的功率因數(shù)校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數(shù)校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯式的功率因數(shù)校正In
2010-07-30 10:18:3738
開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級設(shè)計
摘要:本文較詳細地分析了普通開關(guān)電源功率因數(shù)過低的原因及產(chǎn)生的危害,簡要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點,還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計方法。
2010-12-14 12:46:5446
開關(guān)電源中的功率因數(shù)校正
引言功率因數(shù)校正用于改變離線電源輸入電流的形狀,使從干線獲取的有功功率最大。理想的情況下,電器應(yīng)該表現(xiàn)為類似一個純電阻的負載,這時設(shè)備吸收的無功功率為零
2006-03-11 12:56:522384
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
的角度,PFC模塊和掃描驅(qū)動電極DC/DC變換模塊都占有相當大的比例。因此,對這兩部分的改造就成為AC-PDP開關(guān)電源小型化改造的一個切入點。本文根據(jù)單級功率因數(shù)校正的工作原理,提出了一種AC-PDP
2006-03-11 13:10:21282
電壓臨界工作模式的有源功率因數(shù)校正原理設(shè)計
提高開關(guān)電源的功率因數(shù),不僅可以節(jié)能,還可以減少電網(wǎng)的諧波污染,提高了電網(wǎng)的供電質(zhì)量。為此,研究出多種提高功率因數(shù)的方法,其中,有源功率因數(shù)校正技術(shù)(簡稱APFC)
2009-01-04 19:23:54733
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
通過反激式功率因數(shù)校正電路說明了單級功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機
2009-06-30 20:23:29934
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:311199
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:211021
一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路
一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路,該電路在傳統(tǒng)的無源功率因數(shù)校正基礎(chǔ)
2009-07-08 10:27:352158
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:392759
改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24640
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47699
開關(guān)電源功率因數(shù)校正的DSP實現(xiàn)
開關(guān)電源功率因數(shù)校正的DSP實現(xiàn)
摘要:介紹了用TI公司的TMS320LF2407A實現(xiàn)開關(guān)電源功率因數(shù)調(diào)整(PFC)的原理
2009-07-15 09:12:58981
無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:251271
單級功率因數(shù)校正開關(guān)電源
單級功率因數(shù)校正開關(guān)電源
今年第1季面板漲勢強勁,2月面板報價續(xù)漲,根據(jù)市調(diào)機構(gòu)WitsView調(diào)查,顯示器面板2月份平均將有5美元的漲幅,而筆記本電腦屏面板在本月
2010-02-22 10:39:25576
無源功率因數(shù)校正電路的原理和應(yīng)用
本文介紹SIEMENS公司提出的開關(guān)電源集成控制器TDA16846無源功率因數(shù)校正(PFC)電路原理及其在電視機開關(guān)電源中的應(yīng)用。
2012-10-16 07:50:5488
帶功率因數(shù)校正的LED日光燈驅(qū)動電源
文中提出了一種帶功率因數(shù)校正的LED日光燈驅(qū)動電源,該電源具有電路簡單、可靠的優(yōu)點,實測數(shù)據(jù)表明,在較寬電壓范圍內(nèi),驅(qū)動電源工作穩(wěn)定,其具有較高功率因數(shù).
2012-11-09 15:47:0870
新手須知的開關(guān)電源的功率因素校正方法
如何校正開關(guān)電源的功率因素呢?這里介紹什么是功率因數(shù)補償,什么是功率因數(shù)校正,以及如何去校正? 什么是功率因數(shù)補償,什么是功率因數(shù)校正: 功率因數(shù)補償:在上世紀五十年代,已經(jīng)針對具有感性負載的交流
2016-11-04 11:41:05397
AC/DC電源技術(shù)與功率因數(shù)校正電路的介紹
分為使用電感的被動型與使用功率元件切換的主動型兩種。被動型的電路組成雖然簡單,但無法因應(yīng)大范圍輸入電壓、亦難以小型化。而主動型可因應(yīng)大范圍輸入電壓、亦容易小型化。不過,主動式的功率因數(shù)校正電路(PFC),會因本身的
2017-10-25 09:59:5913
開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
隨著開關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強大的生命力。《開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計與應(yīng)用實例》結(jié)合國內(nèi)外開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:0723
開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計與應(yīng)用實例 [周志敏,紀愛華 編] 2012年版
開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計與應(yīng)用實例 [周志敏,紀愛華 編] 2012年版(開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展方向)-隨著開關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù)
2021-09-24 15:39:120
高功率因數(shù)開關(guān)電源設(shè)計
高功率因數(shù)開關(guān)電源設(shè)計(開關(guān)電源技術(shù)要求)-功率因數(shù)設(shè)計是關(guān)鍵指標的電源、電源一貫重視開發(fā)技術(shù)問題。本文重點對當前流行的單片開關(guān)電源芯片為普遍的低功率開關(guān)電源的設(shè)計和制造。在這里,電源控制電路,利用
2021-09-27 13:41:3316
matlab高頻電源是哪個,基于Matlab的高頻開關(guān)電源功率因數(shù)測量電路研究
0引言高頻開關(guān)電源的功率因數(shù)是非常重要的一個參數(shù),直接決定著產(chǎn)品是否符合通用的諧波標準,衡量著產(chǎn)品的優(yōu)劣。為了減小諧波、提高功率因數(shù),高頻開關(guān)電源普遍采用了功率因數(shù)校正電路來改善電流波形
2021-11-07 20:50:5915
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:001056
功率因數(shù)校正的10個小知識
功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值?;旧?b class="flag-6" style="color: red">功率因數(shù)可以衡量電力被有效利用的程度, 當功率因數(shù)值越大,代表其電力利用率越高。開關(guān)電源
2024-01-11 10:19:441770
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