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NCP1654的控制策略學(xué)習(xí)

汽車電子技術(shù) ? 來源:開關(guān)電源仿真與實用設(shè)計 ? 作者:楊帥鍋 ? 2023-02-08 15:33 ? 次閱讀

前言:

NCP1654是一顆久經(jīng)市場考驗的PFC控制器,廣泛應(yīng)用在500~2KW的CCM PFC應(yīng)用,僅為8腳SOCI封裝,控制器外部可調(diào)參數(shù)極少,性能卻很優(yōu)秀,非常值得我們學(xué)習(xí)它的核心控制策略。

pYYBAGPjT06AZ5NWAAZ0XFiCCNQ251.png

PRINCIPLE OF NCP1654 SCHEME

pYYBAGPjT1yAExwJAADDxITPdkk772.png

上圖32展示了電感電流在CCM的波形,其中在t1階段電流上升,t2階段電流下降,可以推導(dǎo)出這種模式的電壓轉(zhuǎn)換比例:

pYYBAGPjT2eAHNvUAAFyONa3pFE637.png

輸入電容器Cfilter和前端EMI濾波器能把高頻開關(guān)電流IL變?yōu)榈皖l工頻電流IL-50,也就是AC輸入電流。IL-50以50/60HZ頻率工作,從公式1和公式2可以得到輸入阻抗Zin為:

pYYBAGPjT3OAXnUYAABQuBd-gt8940.png

當(dāng)輸入阻抗Zin以恒定或以50/60HZ小幅度變化時就可以實現(xiàn)功率因數(shù)校正的功能。

pYYBAGPjT4aAL7j4AALVzz6yvhw507.png

PFC的調(diào)整方法和時序波形可見圖33所示,其中MOSFET導(dǎo)通時間為t1,它由參考電壓VREF和斜坡電壓Vramp相等時決定,eq4所示:

pYYBAGPjT5GASaQOAABS7YyfBRs009.png

Vramp為內(nèi)置的PWM斜坡電壓,它由Ich電流源對Cramp充電產(chǎn)生,并在Clock電容放電而復(fù)位到零。在系統(tǒng)控制原理上Ich這個電流源的大小與輸入電壓的幅度存在正比例關(guān)系。

Vm 是乘法器的輸出電壓,內(nèi)部乘法器是電流源輸出,在外部電阻Vm產(chǎn)生電壓并由Cm做低通濾波處理。

Ich是內(nèi)部充電電流源

Cramp是內(nèi)部的電容器

Vref是電壓環(huán)內(nèi)部產(chǎn)生的參考電壓,它送到PWM比較強的負向端,

乘法器的輸出在t1階段關(guān)系為VREF減去在t1決斷Ich為Cramp電容充電的電壓:

pYYBAGPjT56AHMoFAAB7ajxlZT8473.png

綜合eq3,eq6可以把輸入阻抗Zin寫為:

poYBAGPjT6iAZUXjAABN0Bs5eAU721.png

在eq7中Vref和Vout在穩(wěn)態(tài)時都是恒定值,乘法器輸出電壓Vm被 設(shè)計為正比例與IL-50,以實現(xiàn)PFC目的。

poYBAGPjT7SATLQvAAF9uOlup4E783.png

可見圖34所示,Vm原始信號是電感電流IL上的開關(guān)紋波,因為開關(guān)紋波不夠準(zhǔn)確會導(dǎo)致占空比異常,也就是峰值電流模式。為了解決這個問題,在乘法器外部增加一個高頻濾波電容,濾除高頻紋波得到Vm的平均值,則調(diào)制方法變?yōu)榱似骄娏髂J?,從而具有更好的性能?br />

poYBAGPjT8CAdsMQAAEFHWNtT9U086.png

乘法器電壓由下式?jīng)Q定:

pYYBAGPjT8mAXdjzAAB3mUnK4gY286.png

Rm是乘法器外部連接的電阻,RM直接決定了最大的輸入功率

Vbo是AC輸入電壓的RMS

Ics是電感電流IL的采樣值

Vcontrol是電壓環(huán)的輸出電壓

pYYBAGPjT9SAECUKAADYsKRu-9o545.png

圖38是電壓環(huán)的OTA運放,Vout是PFC輸出電壓的采樣,電壓環(huán)的輸出Vcontrol決定了系統(tǒng)的功率輸出水平。

poYBAGPjT9-APMG7AAEQM0Cbh-E330.png

規(guī)格書中的其它東西就與控制方法關(guān)系不大了,這里梳理一下這種PFC控制方法的實現(xiàn):它把固定ramp與VREF比較產(chǎn)生的固定占空比上增加了乘法器的輸出VM的影響,當(dāng)VM被控制為正弦時,PWM上產(chǎn)生占空比也是在開環(huán)占空比疊加了VM的影響,這是這里起到了PFC的效果。乘法器中把電感電流和電壓環(huán)建立起關(guān)系,其中電壓環(huán)的輸出做法除數(shù),當(dāng)負載變化時電壓環(huán)輸出減小為了Vm的電壓恒定(因此VREF固定),輸入電流也會跟隨著減小。

這種控制方法的關(guān)鍵公式是eq7,這里推導(dǎo)出只要把Vm的波形與IL-50一致就可以保證輸入阻抗是恒定的,實現(xiàn)PFC的目的。另外在eq8,把電壓環(huán)輸出和電感電流采樣聯(lián)系起來。已知在系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)工作時,電壓環(huán)的輸出是固定值,因此eq8實際上就是等于電感電流采樣和電網(wǎng)電壓前饋的意義。那么eq7和eq8如何來控制到相等呢?我之前一直是沒想通,因為這里沒有傳統(tǒng)CCM PFC的電流內(nèi)環(huán)的控制器,它這里如何實現(xiàn)IL-50與Vm相等的閉環(huán)?答案就是PWM比較器邏輯,Vramp與Vm疊加后,與VREF比較。在Vramp與Vref的開環(huán)占空比上疊加了電感電流的波形后,在正弦波波的兩邊占空比大,中間占空比小,整個AC周期內(nèi)占空比以AC波形反方向變化占空比,以峰值比較的方式來實現(xiàn)高增益電流內(nèi)環(huán),其效果不比使用運放的平均電流模式內(nèi)環(huán)效果差。

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控制:

pYYBAGPjUBeAa3JyAAEK5gSzfcc426.png

小結(jié):以NCP1654規(guī)格書為參考了解了這種控制輸入阻抗恒定的實現(xiàn)PFC的方法,其內(nèi)環(huán)以電感電流平均值比較的方式實現(xiàn)高增益內(nèi)環(huán),實現(xiàn)了極高的PFC效果。

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