欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

發(fā)布時間:2023-10-27 責任編輯:lina

【導讀】在AC-DC SMPS應用中,通常會在輸入級使用功率橋式整流器,將交流電壓轉換為單向的直流電壓。在這種拓撲結構中,還會使用大容量電容器作為紋波濾波器,來穩(wěn)定總線電壓,這會導致功率因數(shù)性能較差,并將諧波污染反饋到電網。為了改善功率因數(shù)和諧波電流,通常需要使用PFC電路。但額外增加一個功率級意味著會降低系統(tǒng)效率和可靠性。在本文中,我們提出了一種基于單電感結構的單級AC-DC拓撲結構,具備PFC和LLC功能。該拓撲結構保留了傳統(tǒng)LLC諧振轉換器的零電壓開關(ZVS)優(yōu)勢,同時實現(xiàn)了高功率因數(shù)性能。


摘要


在AC-DC SMPS應用中,通常會在輸入級使用功率橋式整流器,將交流電壓轉換為單向的直流電壓。在這種拓撲結構中,還會使用大容量電容器作為紋波濾波器,來穩(wěn)定總線電壓,這會導致功率因數(shù)性能較差,并將諧波污染反饋到電網。為了改善功率因數(shù)和諧波電流,通常需要使用PFC電路。但額外增加一個功率級意味著會降低系統(tǒng)效率和可靠性。在本文中,我們提出了一種基于單電感結構的單級AC-DC拓撲結構,具備PFC和LLC功能。該拓撲結構保留了傳統(tǒng)LLC諧振轉換器的零電壓開關(ZVS)優(yōu)勢,同時實現(xiàn)了高功率因數(shù)性能。


關鍵詞: 單級轉換器、AC-DC、功率因數(shù)、LLC


背景


在AC-DC SMPS應用中,橋式整流器被用于將交流輸入轉換為直流總線電壓,并為第二級的隔離DC-DC轉換器供電。其中,電流與輸入電壓的不匹配會給電網帶來大量的諧波反饋。因此,電子儀器在接入電網時,需要遵循相關標準規(guī)定的功率因數(shù)規(guī)范和諧波限制。為了解決這些問題,在大多數(shù)AC-DC應用中,通常會使用功率因數(shù)校正技術。


單級AC-DC拓撲結構



在本文中,我們提出了一種整合了PFC功能的單電感結構LLC諧振拓撲結構,如圖1所示。這個拓撲結構由升壓電路和半橋LLC電路組成,二者使用同一對開關MOS Q1和Q2。L1是升壓電路的主電感。當升壓電路的MOSFET Q1和Q2開始交替開關時,L1可以平滑輸入電流、減少相位失配、提高PF值,同時實現(xiàn)LLC諧振轉換。一次側的Q1、Q2均可在ZVS模式下工作,二次側SR MOS可以在ZCS(零電流開關)模式下工作。這可以有效地提高整個系統(tǒng)的效率。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構
圖1 具有高功率因數(shù)的單級AC-DC拓撲結構


工作原理與狀態(tài)分析


在一個完整的開關周期中,我們可以將這個單極AC-DC轉換器分為8個工作狀態(tài)(包括死區(qū)時間)。為加深理解,我們將逐個分析這些工作狀態(tài)。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖2:工作狀態(tài)1(t0-t1)


狀態(tài)1(t0-t1):如圖2所示,藍框圈出的部分不參與該工作狀態(tài),彩色箭頭表示電流的流動方向,其中,紅色為PFC,綠色為LLC。在狀態(tài)1中,Q1和Q2關斷,L1處于放電模式,連續(xù)的電感電流流經Qd1的體二極管、儲能電容C3,然后流經D6和C2回到L1。同時,在LLC諧振回路中,電流從諧振回路的上端流過Qd1和C3,回到諧振回路的另一端。在二次側,D7 導通,為輸出電容器C4充電并為負載供電。由于體二極管Qd1在導通模式下工作,Q1的VDS被限制在體二極管正向電壓,在此周期結束時,Q1準備導通, ZVS實現(xiàn)。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖3:工作狀態(tài)1(t1-t2)


狀態(tài)2(t1-t2):如圖3所示,在這個工作狀態(tài)中,Q1切換到導通狀態(tài),L1繼續(xù)放電,電感電流流經Q1、C3、D6和C2,然后回到L1。電容器C3仍處于充電模式。在LLC電路中,諧振回路繼續(xù)放電,直至耗盡,此時電流仍從Lr和Cr流出,來對C3充電(如圖3a所示)。充電電流降到0后,耗盡的諧振網絡將得到升壓電感的短時間充電,電流變成反向(如圖3b所示)。在整個工作狀態(tài)2中,變壓器磁感Lm的極性保持在正極接地。在二次側,D7保持導通,并為輸出負載供電。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖4:工作狀態(tài)3(t2-t3)


工作狀態(tài)3(t2-t3):如圖4所示,L1完全放電,C3變成放電模式,為整個系統(tǒng)供電。電容器C1放電電流流經Q1,為L1充電,并通過D5循環(huán)回來。C3的放電電流還經過諧振網絡,通過變壓器傳輸電能,一次側繞組的極性仍然保持為上面為正極,而二次側繞組電流繼續(xù)流經D7,為輸出負載供電。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖5:工作狀態(tài)4(t3-t4)


工作狀態(tài)4(t3-t4):如圖5所示,t3期間,諧振電流等于勵磁電感Lm中的勵磁電流,不再有電流流向變壓器的一次側繞組,電能傳輸結束,二次側的二極管D7在ZCS 模式中自然關閉,正半周功率傳輸完成。輸出電容C4開始放電,并保持恒定的輸出功率。L1仍由輸入電壓充電,直至 Q1 關斷,充電電流在C1、D5、Q1和L1之間循環(huán)(如圖 5a 所示)。一旦Q1關斷,Q2的Coss開始放電,并參與諧振。在t4期間,Q2的Coss完全放電,VDS降至0,ZVS導通實現(xiàn)。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖6:工作狀態(tài)5(t4-t5)


工作狀態(tài)5(t4-t5):如圖6所示,Q2的Coss完全放電后,ZVS在t4期間導通。L1開始放電并為系統(tǒng)供電,電感電流流經C1、D5、C3、Q2,然后循環(huán)回來。Cr對Lr持續(xù)充電,Lm在退磁模式下工作,T1的一次側繞組的極性變成下正上負,整流器D8變成正向,電能通過D8傳輸?shù)截撦d。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖7:工作狀態(tài)6(t5-t6)


工作狀態(tài)6(t5-t6):如圖7所示,在此期間,L1放電回路與狀態(tài)5相同,不同之處在于諧振回路電流方向相反,Lr開始對Cr充電,Lm反向磁化。T1的一次側繞組的極性仍為下正上負,D8保持導通,二次側電流流過D8,為C4和負載供電。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖8:工作狀態(tài)7(t6-t7)


工作狀態(tài)7(t6-t7):如圖8所示,此時Q1處于關斷狀態(tài),Q2處于導通狀態(tài)。L1存儲的電能完全耗盡,電感器開始由輸入電壓源通過C2充電。充電電流在C2、L1、Q2、D6之間循環(huán)流動。D5自然切斷。在LLC 諧振回路中,一次側繞組的極性為下正上負,電能輸送到二次側,同時電流通過 D8 流向負載。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖9:工作狀態(tài)8(t7-t8)


工作狀態(tài)8(t7-t8):如圖9所示,L1充電回路不變。 在t7期間,諧振電流等于 Lm 磁感應電流,沒有電能通過 T1 傳輸。在 ZCS 模式下,二次側的D8關閉。輸出電容器C4開始放電,并為負載供電。


在上述操作狀態(tài)的描述中,我們沒有單獨分析死區(qū)時間。實際上,當兩個開關都關斷時,電感器 L1的電流將通過MOS體二極管繼續(xù)流動,并對 MOSFET 電容器放電,從而實現(xiàn)ZVS。諧振回路的工作模式與LLC 相同,此處不做過多描述。


整個拓撲工作順序如圖10所示,周期從t0開始,到t8結束,分為8個工作狀態(tài)。死區(qū)時間的工作策略與傳統(tǒng)LLC相同,易于理解。在t0之前,Q1的VDS已降至0,因此當Q1在t0導通時, ZVS實現(xiàn),然后一次側諧振電流上升,并伴隨整個諧振周期。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構


仿真與驗證


a.仿真


為了驗證單級AC-DC轉換器的操作和控制原理,我們使用SIMetrix軟件進行了專業(yè)仿真。示意圖如圖11所示。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構


該示意圖包括橋式整流器D1-D4、濾波電容C1和C2、續(xù)流二極管D5和D6、開關MOS Q1和Q2、大容量電容C3、諧振電容Cr、諧振電感Lr以及二次側整流二極管D7和D8。仿真參數(shù)如下表1所示,其中,主要元件的參數(shù)為:C1、C2 330nF、L1 50uH、Lr 120uH、Cr 22nF、Lm 380uH,變壓器匝數(shù)比為8.5:1。仿真結果和波形如下所示。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖12:PFC 輸入電流 vs 輸入電壓


圖12提供了交流輸入電壓與交流輸入電流的對比波形。圖13顯示了放大后的電感器電流和輸入電壓。該拓撲結構理想地實現(xiàn)了PFC功能。DCM工作策略使得該拓撲結構更適合有PFC功能需求的中小功率AC-DC SMPS應用。


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖13:IL和AC 輸入的波形(放大后)


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖14:Q2 ZVS導通波形


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

圖15:Q1 ZVS導通波形


Q1和Q2的ZVS導通特性如圖14和15所示,當MOS的VDS諧振達到0時,柵極導通,ZVS實現(xiàn),ZVS的行為與 LLC 拓撲結構類似。


b.演示功能驗證


為了驗證該工作原理在實際案例中的有效性,我們構建了一個基于300w LLC演示板的高功率因數(shù)單級AC-DC轉換器。它的規(guī)格如下:輸入電壓180Vac,輸出功率12V/25A,諧振電容Cr 66nF,諧振電感Lr 54uH,變壓器磁感690uH,匝數(shù)比16.5:1。


在演示中,我們測量了交流輸入電壓和電流,測量結果均與仿真結果相符,實現(xiàn)了預期的PFC功能。諧振回路可以在一次側實現(xiàn)ZVS導通,在二次側實現(xiàn)SR二極管ZSC關斷。電能傳輸至二次側,不會與LLC功能產生任何沖突。此外,諧波電流也得到了很好的匹配。


總結


本文研究了一種具有PFC功能拓撲結構的單級 AC-DC 轉換器。與傳統(tǒng)的兩級拓撲結構相比,即經典的PFC+LLC,這種新拓撲結構將兩個電路結合在一起,并在半橋結構中共用一對 MOS,這有利于降低物料清單(BOM)成本和提高功率密度。由于該拓撲只有一個功率電感在DCM模式下工作,因此更適合需要高功率因數(shù)的中小型功率SMPS應用,例如:LED照明、快速充電器等。


參考文獻


具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構

 

免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯(lián)系小編進行處理。


推薦閱讀:

如何用4200A-SCS進行晶圓級可靠性測試?

傳感器正在悄悄改變體育裁判的視界 它是怎么做到的?

葉甜春:傳統(tǒng)賽道競爭加劇,F(xiàn)D-SOI給中國帶來新市場、新機會

微型無線電供電貼紙可測量物體間的作用力

IGBT/MOSFET 的基本柵極驅動光耦合器設計


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
91网站最新网址| 高清不卡在线观看av| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 26uuu亚洲综合色欧美 | youjizz久久| 成人av在线影院| 99久久精品国产一区二区三区| 99国产精品国产精品毛片| 色激情天天射综合网| 欧美三级视频在线观看| 日韩欧美黄色影院| 国产婷婷一区二区| 亚洲美女屁股眼交3| 日日骚欧美日韩| 国产在线乱码一区二区三区| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站 | 久久精品一二三| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 亚洲综合色成人| 免费在线观看成人| 99久久久免费精品国产一区二区| 欧美日韩一区不卡| 国产亚洲综合在线| 亚洲黄色免费电影| 韩日av一区二区| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 欧美四级电影网| 久久久久久99久久久精品网站| 亚洲欧洲www| 青草国产精品久久久久久| 国产成人丝袜美腿| 欧美日韩高清一区二区| 久久久蜜桃精品| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 黑人巨大精品欧美一区| 欧美在线播放高清精品| 久久久久久久网| 亚洲成人免费视频| 成人永久免费视频| 在线综合亚洲欧美在线视频| 亚洲婷婷在线视频| 国产伦精一区二区三区| 欧美人与性动xxxx| 亚洲蜜臀av乱码久久精品| 激情综合色综合久久| 欧美日韩免费电影| 最新欧美精品一区二区三区| 精品亚洲欧美一区| 9191成人精品久久| 亚洲视频一区在线观看| 国产精品中文字幕一区二区三区| 欧美日韩国产一二三| 亚洲色图欧洲色图婷婷| 国产成人无遮挡在线视频| 欧美xingq一区二区| 亚洲高清视频中文字幕| 91免费版在线| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 国产精品18久久久久久久网站| 日韩一区二区三区四区五区六区| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 91黄色小视频| 亚洲午夜在线视频| 91视频一区二区| 国产精品久久久久精k8| 成人一区二区三区视频在线观看| 欧美成人在线直播| 久久精品99久久久| 日韩美女一区二区三区| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 欧美色视频在线| 午夜国产不卡在线观看视频| 欧美日韩一卡二卡| 日韩国产精品久久| 欧美一区二区免费视频| 免费观看日韩电影| 久久综合色一综合色88| 国产成人精品免费在线| 亚洲日本成人在线观看| 欧美日韩中文字幕一区| 日本欧美一区二区| 精品国产91九色蝌蚪| 国产91在线观看| 国产精品美女久久久久高潮| 91亚洲国产成人精品一区二三 | 亚洲猫色日本管| 色综合久久久久综合99| 亚洲v中文字幕| 欧美一卡在线观看| 国产精品123| 亚洲人成网站影音先锋播放| 欧美日韩中文国产| 久久不见久久见免费视频1| 久久久久久久综合日本| 色诱视频网站一区| 日本视频免费一区| 国产精品天干天干在线综合| 在线观看日产精品| 老司机精品视频导航| 欧美激情在线一区二区| 欧美日韩aaaaa| 国产69精品久久久久毛片| 亚洲国产视频直播| ww亚洲ww在线观看国产| 在线观看免费视频综合| 久久国产精品露脸对白| 亚洲欧洲美洲综合色网| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 成人午夜激情片| 亚洲成人精品一区二区| 国产精品三级视频| 欧美精品一卡两卡| www.亚洲国产| 奇米精品一区二区三区在线观看 | 毛片基地黄久久久久久天堂| 中文字幕免费不卡在线| 欧美成va人片在线观看| 在线观看国产日韩| 丁香六月久久综合狠狠色| 人人狠狠综合久久亚洲| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产午夜久久久久| 欧美一区二区在线观看| 91啪在线观看| a美女胸又www黄视频久久| 国模冰冰炮一区二区| 午夜欧美电影在线观看| 亚洲欧洲日产国码二区| 国产午夜精品福利| 精品美女被调教视频大全网站| 欧美日韩一区二区不卡| 在线一区二区视频| 一本一道久久a久久精品| 国产成人亚洲精品狼色在线| 久久精品国产99| 热久久国产精品| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 亚洲综合免费观看高清完整版在线| 国产视频在线观看一区二区三区 | 成人app在线观看| 国产乱对白刺激视频不卡| 青草av.久久免费一区| 日本欧美一区二区三区乱码| 日日夜夜精品视频免费| 日韩影院免费视频| 日韩电影一区二区三区四区| 亚洲韩国精品一区| 五月开心婷婷久久| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区| 亚洲一区二区在线播放相泽| 五月天激情综合网| 日本亚洲视频在线| 91麻豆国产福利在线观看| 夜夜嗨av一区二区三区四季av | 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 亚洲曰韩产成在线| 首页欧美精品中文字幕| 日韩成人一区二区三区在线观看| 美女在线视频一区| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线 | 中文一区二区在线观看| 1区2区3区国产精品| 一区二区三区毛片| 久久99精品久久久久| 国产精一区二区三区| 不卡的av在线| 欧美色图免费看| 2021国产精品久久精品| 国产精品区一区二区三| 一区二区久久久久| 久久不见久久见免费视频7| 成人精品视频一区| 欧美日韩国产不卡| 久久精子c满五个校花| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 免费精品视频在线| 972aa.com艺术欧美| 日韩欧美国产电影| 成人免费在线视频观看| 久久se这里有精品| 在线观看国产一区二区| 久久影视一区二区| 亚洲自拍与偷拍| 国产一区二区精品久久99| 在线视频亚洲一区| 欧美经典一区二区三区| 五月天视频一区| 色欧美乱欧美15图片| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 一区二区三区色| 成人免费的视频| 精品日韩欧美在线| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 波多野结衣精品在线| 精品久久人人做人人爱| 日日欢夜夜爽一区| 在线观看亚洲精品|