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正文內(nèi)容

uc3854的單級式功率因數(shù)校正-展示頁

2024-09-05 13:17本頁面
  

【正文】 與給定電壓U*c的差值都同時作為乘法器的輸入,構(gòu)成電壓外環(huán), 而乘法器的輸出就是電流環(huán)的給定電流I*s。系統(tǒng)拓撲如圖2所示。本課題基于此問題進行有源功率因數(shù)校正技術(shù)的模擬控制策略研究,設(shè)計了基于UC3854為核心的功率因數(shù)校正系統(tǒng),實現(xiàn)了電源裝置網(wǎng)側(cè)電流正弦化,功率因數(shù)接近1,極大地減少了電流諧波,消除了對公共電力系統(tǒng)的污染。如圖1所示。UC3854的單級式功率因數(shù)校正的研究*引言近年來,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,各種辦公自動化設(shè)備,家用電器,計算機被大量使用,然而,在這些設(shè)備的內(nèi)部都離不開一個共同的“心臟”—— 開關(guān)電源,即將市電轉(zhuǎn)化為直流電源,以供給系統(tǒng)的需求。在這個轉(zhuǎn)換過程中,由于一些非線性元件的存在,導致輸入的交流電壓雖然是正弦的,但輸入的交流電流卻嚴重畸變,功率因數(shù)PF=。脈沖狀的輸入電流,含有大量的諧波,而諧波的存在,不但對公共電力系統(tǒng)產(chǎn)生污染,易造成電路故障,而且嚴重降低了系統(tǒng)的功率因數(shù)。 1. 主電路拓撲結(jié)構(gòu)主電路采用單級功率因數(shù)校正器,主要是將PFC級和DC/DC變換級集成在一起,兩級共用一只功率器件,它與傳統(tǒng)的兩級電路相比省掉了一只功率器件,增加了一個二極管。另外,其控制采用常規(guī)的PWM方式,相對簡單。  升壓變換器輸出電容電壓uC與給定電壓U*c作比較的目的是判斷輸出電壓是否與給定電壓相同,如果不相同,可以通過調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)使之與給定電壓相同,調(diào)節(jié)器(圖中的運算放大器)的輸出是一個直流值,這就是電壓環(huán)的作用。 將乘法器的輸出作為電流環(huán)的給定信號I*s ,才能保證被控制的電感電流iL與電壓波形ud一致。L1中的電流檢測信號iF與I*s構(gòu)成電流環(huán), 產(chǎn)生PWM信號, 即開關(guān)V的驅(qū)動信號。 當iL增加到等于電流I*s時,V截止, 這時 使二極管導通,電源和L1釋放能量,同時給電容C充電和向負載供電, 這就是電流環(huán)的作用。這兩種控制方式下的電壓、 電流波形如圖所示。即開關(guān)V導通時,電感電流從零上升;開關(guān)截止時,電感電流從峰值降到零。因此, 這種電流臨界連續(xù)的控制方式又叫峰值電流控制方式。電感電流iL經(jīng)過C1和射頻濾波后,得到與輸入電壓同頻率的基波電流ii。平均電流控制時,在正弦半波內(nèi),電感電流不到零, 每次DC/DC開關(guān)導通之前,電感L1和二極管VD中都有電流, 因此開關(guān)開通的瞬間,L1中的電流、二極管VD中的反向恢復電流對直流轉(zhuǎn)換電路中的開關(guān)器件V和二極管形成了“壽命殺手”,在選擇元件時要特別重視。 在非連續(xù)性模式,升壓轉(zhuǎn)換之
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