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两级式开关电源适配器计划研制之PFC规划

笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非

笔记本电脑的开关电源适配器新产品研制作业,是目前国内电子工程师们的首要研制方向之一,也是使用新技能速度最快的研制范畴之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明日的干货共享中,咱们将会为各位工程师们共享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器规划计划,期望经过本文的共享,为咱们的研制作业带来必定协助。

规划原理

在本文所提出的开关电源适配器规划计划中,咱们选用的是比较新颖的两级式规划思路,适配器的前级功率因数校对选用Boost改换器,这样的挑选能够有用提凹凸输入电压时的改换功率,其PFC级选用变输出电压的办法,其输出电压跟从输入电压改变。然后级DC-DC改换器则挑选选用两路反激改换器交织并联,经过这一方法能够减小其输入和输出电流纹波,一起选用同步整流技能,以进一步进步改换功率。

(a)主功率电路图

(b)Boost改换器电感电流临界接连形式首要波形图

图1

PFC级作业原理

上图中,图1分别给出了咱们所规划的这一开关电源适配器的主功率电路图,以及Boost改换器电感电流临界接连形式下的首要波形图。其间,图1(a)为提出的新式两级式改换器的主功率电路图。从图1(a)中能够看到,该计划中,Boost改换器选用电感电流临界接连形式的操控方法,这种操控方法的长处是二极管零电流关断没有反向恢复的问题,一起具有功率因数高的优势,且原边开关管能够坚持零电流注册。

PFC级的规划中,咱们所选用的Boost改换器处于电感电流临界接连形式下作业时,其首要波形如上图中的图1(b)所示。在一个开关周期内,当电感电流iLB为零时,则二极管DB关断,此刻注册开关管SB,iLB由零开端线性添加。当它到达整流桥输出母线的电压采样信号时,关断SB,DB注册,iLB由最大值线性下降到零。在输入电压的1/2周期内,由多个开关周期组成。在每个开关周期内,iLB的平均值跟从整流桥输出电压,因而iLB的平均值盯梢整流桥输出电压波形,由此完成PFC的功用。

在图1所规划的这一主功率电路图中,当输出功率相一起,输入电压低,相应的输入电流有用值较大。而当低输入电压时,Boost改换器的首要损耗是整流桥的导通损耗和开关管的导通损耗。依据Boost改换器的电压输入输出联系Vo=Vin/(1-D)可知,当输入电压固守时,输出电压越低,占空比越小,因而开关管导通损耗越小。为了进步输入电压低时的功率,咱们能够将输出电压下降。因而,针对PFC级输入电压规模宽(90-265Vac)的特色,选用变输出电压的操控方法,在该操控方法下,输入电压与输出电压的联系如下图图2(a)所示。

(a)

(b)

图2 PFC级Uin与Uopfc的联系及其操控电路图

在了解了Boost改换器处于变输出电压的操控方法下输入电压与输出电压的联系后,上图中,图2(b)给出的是在这一开关电源适配器规划计划中,Boost改换器输出电压跟从输入电压线性改变的操控电路图。从图2(b)中能够看出,在电压闭环中引进输入电压有用值作为前馈量,采样信号取反后与输出电压的采样信号取和,接到PI调节器的反向输入端。在这一操控电路系统中,PI调节器的输出接到乘法器的输入端,与整流桥输出电压的采样相乘后作为电流环的给定,以此来操控电感电流的幅值。当输入电压改变时,输出电压也随之改变。

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