為計算應用中的功率因數校正電路選擇MOSFET(上)

2020-12-01 電子產品世界

     功率因數校正 (PFC) 是輸入功率不低於75 W的AC-DC轉換器的一項強制要求。在某些消費應用(如LED照明) 中,要求在低至5 W的功率下進行某些形式的PFC。在低功 率下,可使用為控制線路頻率而設計的無源元件實現校正目 的。但在高功率下,無源解決方案
會變得相當「笨重」而昂 貴;使用高開關頻率有源器件可減小所需無源元件的尺寸。 有源PFC的標準實現方式是輸入整流器後跟升壓轉換 器。儘管新式拓撲正逐漸獲得接受,但升壓PFC仍然是主要解決方案,本文將對其進行進一步研究。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201703/345586.htm

表1  80 Plus效率和PFC認證標準。
在伺服器和計算機電源中,PFC只是眾多要求的一個方面。另外還存在通稱為80 Plus的其他要求,其中包括從 Standard 80 Plus直至Titanium 80 Plus的不同系統效率等級,如 表1所示。從系統效率方面的這些嚴格規範可以看出,為應 用選擇最佳器件甚至對
經驗豐富的設計工程師也顯然是個挑 戰。最終標準當然是系統的實際性能。但由於目前市場上 具有多種不同電壓和封裝的MOSFET可供選擇,所以通過實 驗來評估所有器件是不切實際的,因為具有代表性的樣本 可能過於龐大。有些設計工程師簡單地從既 定可選產品中選擇RDSON最低的器件,但 這總是導致昂貴和非最理想的解決方案。其 他許多設計工程師則依賴所謂的品質因數(FOM)。
傳統的FOM一直是RDSON x QG之積,這 保證了導通損耗與開關損耗之間的平衡。有 人通過使用其他參數(如MOSFET的QGD或 QOSS而非QG)或在等式中添加其他項提出了 FOM的若干變體。遺憾的是,常規FOM的提出都不是為 了預測設計工程師所看重的實際性能。等式 中沒有代表工作條件的項,如開關頻率、柵 極驅動,乃至輸出電流或功率。而且,任何開關器件的總損耗都是導通損耗和開關損

(a)

(b)
圖1  基礎PFC升壓電路 (a) 及其臨界和連續模式 (b) 的簡化 PFC 波形

的器件參數化數據、電路參數知識和複雜的數學方程式。但我們在這裡的目的不是進行高精度的損耗計算,而是使這種 計算方法易於為大多數設計工程師使用,使他們能夠通過比 較少量的器件參數來選擇最佳器件。升壓FPC的基礎電路及其標準波形如圖1所示。這裡, 我們在工作模式上選擇連續電流模式 (CCM)。分析涵蓋的 功率範圍為100 W(筆記本電腦交流-直流電源適配器的典型 值)至500 W(臺式機「銀盒」電源的典型值)。對於任何應用中的功率MOSFET,其各項損耗如下所列:


相關焦點

  • 一種新穎的無源功率因數校正電路
    摘要:提出了一種新穎的無源功率因數校正電路,該電路在傳統的無源功率因數校正基礎上增加了一個簡單的輔助電路,通過增大整流橋的導通角,從而降低了奇次諧波成分並消除了偶次諧波。電路的仿真和實驗驗證了分析的正確性和該電路的實用性。
  • 探討功率因數校正技術PFC中的電感材料選擇
    開關電源的功率因數校正器(PFC)可分為兩類,一類為有源PFC,由電感電容及電子元器件組成;另一類為無源PFC,一般採用電感補償方法使交流輸入的基波電流與電壓之間相位差減小來提高功率因數。在校正電路中有源PFC較多採用高頻升壓電路功率因數開關調節器,通常採用Boost電路,基本電路拓樸見圖1.
  • 開關電源功率因數校正電路設計與應用實例之:概述 (一)
    在這些趨勢中,(ICE1000-3-2)標準對功率因數校正(PFC)或降低諧波電流提出強制要求,為此,近年來在電源結構方面發生了較大的變化。隨著所有設備的功率不斷增大,及降低諧波電流的標準不斷普及,越來越多的電源設計已經採用PFC。設計人員因此面臨這樣一個難題,既要在產品中採用合適的PFC,也要滿足降低待機能耗、提高工作效率和EMI限制等高效指標。
  • 500W功率因數校正電路設計
    500W功率因數校正電路:本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/161895.htm功率因數校正的工作原理1功率因數的定義功率因數(PF)是指交流輸入有功功率
  • 開關電源功率因數校正電路設計與應用實例之:概述(二)
    (6) 開關電源的功率因數本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/226803.htm開關電源以其效率高、功率密度高而在電源領域中佔主導地位,開關電源多數是通過整流器與電力網相接的,經典的整流器是由二極體或晶閘管組成的一個非線性電路
  • 電子鎮流器中功率因數校正電路的分析及應用 (IR2166/I
    電子鎮流器中功率因數校正電路的分析及應用IR2166/IR2167是集功率因數校正器(PFC)、鎮流器和半橋驅動器為一體的新型電子鎮流器驅動電路。內部的功率因數校正(PFC)電路以臨界導通模式(CCM)工作,可獲得高功率因數、低總諧波失真(THD)及直流電壓調整。給出典型PFC控制電路的原理並進行了分析。關鍵詞:鎮流器;IR2166;IR2167;功率因數校正 1 引言    傳統的磁性鎮流器使用工作於60Hz的鐵芯電磁元件.工作時會產生閃爍和可聞噪聲。
  • 採用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用
    功率因數校正原理 本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/188513.htm1.功率因數(PF)的定義 功率因數(PF)是指交流輸入有功功率(P)與輸入視在功率(S)的比值。即 所以功率因數可以定義為輸入電流失真係數()與相移因數()的乘積。
  • 功率因數校正原理及相關IC
    這些設備的內部,都需要一個將市電轉換為直流的電源部分。在這個轉換過程中,會產生大量的諧波電流,使電力系統遭受汙染。作為限制標準,IEC發布了IEC1000?3?2;歐美日各國也頒布實施了各自的標準。為此諧波電流的抑制及功率因數校正是電源設計者的一個重要的課題。
  • NCP1601型功率因數校正控制器的原理及應用
    摘要:NCP1601型功率因數校正控制器可工作在不連續信號模式(DCM)和臨界傳導模式(CRM)二種工作模式下。文中介紹NCP1601的結構和特點,詳細敘述其工作原理並給出一種典型應用電路。
  • 功率因數和無功因數計算
    交流電路中的功率分析功率因數(Power Factor)和無功(Reactive Factor)因數分析功率因數校正
  • 變頻空調中功率因數校正的控制電路設計
    為獲得與國外同類產品同等的市場競爭地位,國家認監委決定在2003年5月1日以後對家電產品強制執行"3C認證"標準。這些都迫切需要可產品化的諧波抑制和功率因數校正方案。隨著微電子和電力電子技術的飛速發展,用於功率因數校正(PFC)的專用晶片已經相當成熟。
  • 一文搞懂PFC(功率因數校正)
    用電容器並連在感性負載,利用其電容上電流超前電壓的特性用以補償電感上電流滯後電壓的特性來使總的特性接近於阻性,從而改善效率低下的方法叫功率因數補償(交流電的功率因數可以用電源電壓與負載電流兩者相位角的餘弦函數值cosφ表示)。
  • 無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數校正
    摘要:在分析了現有平均電流型功率因數校正電路不足的基礎上,提出了一種無輸入電壓檢測的平均電流型功率因數校正技術。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179417.htm關鍵詞:功率因數校正;輸入電壓檢測;線性   1 引言 在中等功率和較大功率場合,平均電流型控制(ACMC)技術是最常用的一種,一般的CCM技術通過三個控制環實現功率因數校正,電流編程信號用來為高帶寬、快速響應的電流環設定基準,電流編程信號的幅值由低帶寬的輸出電壓誤差信號的幅值和經過低通濾波器的線電壓的有效值來調製
  • 功率因數校正技術的新型控制策略綜述
    這種控制技術可廣泛應用於非線性系統的場合,現已在DC-DC變換器、開關功率放大器、有源電力濾波器、靜止無功發生器以及單相、三相功率因數校正等方面得到大量應用。將單周控制的基本原理應用於各種電流控制上,就可以得到電荷控制(Charge Control),準電荷控制(Quasi-Charge Control),非線性載波控制(Nonlinear carrier Control) 和輸入電流整形技術(Input Current Control)等功率因數校正的新型控制技術。
  • 功率因數校正對實現新能效目標的重要性
    這些指導文件中通常引用所有工作負載(從20%到滿負載)範圍內最低能效水平的曲線,因此,設計工程師能夠評估功率系統中的基本構建模塊,以確定發生損耗的位置,然後採取措施消除這些損耗,從而確保滿足新的能效要求。功率因數校正(PFC)對於解決潛在損耗源問題至關重要,因此應予以實施。
  • TLP250功率驅動模塊在IRF840 MOSFET中的應用(圖)
    在闡述irf840功率mosfet的開關特性的基礎上,設計了吸收回路。最後結合直流斬波調速技術,設計了基於tms320lf2407 dsp的直流電動機全數字閉環調速系統,並給出了實驗結果。功率mosfet是一種多子導電的單極型電壓控制器件,具有開關速度快、高頻特性好、熱穩定性優良、驅動電路簡單、驅動功率小、安全工作區寬、無二次擊穿問題等顯著優點。目前,功率mosfet的指標達到耐壓600v、電流70a、工作頻率100khz的水平,在開關電源、辦公設備、中小功率電機調速中得到廣泛的應用,使功率變換裝置實現高效率和小型化。
  • 三相功率因數校正(PFC)技術的綜述(1)
    摘要:綜述了三相功率因數校正電路發展現狀,並對典型拓撲進行分析比較。 關鍵詞:三相整流器;諧波;功率因數校正   1 引言 近20年來電力電子技術得到了飛速的發展,已廣泛應用到電力、冶金、化工、煤炭、通訊、家電等領域。
  • 電巢學堂:功率因數校正對實現新能效目標的重要性
    這些指導文件中通常引用所有工作負載(從20%到滿負載)範圍內最低能效水平的曲線,因此,設計工程師能夠評估功率系統中的基本構建模塊,以確定發生損耗的位置,然後採取措施消除這些損耗,從而確保滿足新的能效要求。功率因數校正(PFC)對於解決潛在損耗源問題至關重要,因此應予以實施。
  • MC34262通用輸入180W,385V輸出功率因數校正電路,MC34262 PFC...
    打開APP MC34262通用輸入180W,385V輸出功率因數校正電路,MC34262 PFC controller 發表於 2019-02-09 09:24:00
  • 由單相功率因數校正(PFC)實現三相PFC的方案介紹
    功率因數校正(Power Factor CorrecTIon,簡稱PFC)技術,尤其是有源功率因數校正(Active Power FactorCorrection,簡稱APFC)技術可以有效的抑制諧波,已成為研究的熱點