APFC技術(shù)按照電感電流是否連續,可分為斷續導電模式(DCM)、連續導電模式(CCM)和介于兩者之間的臨界導電模式(CRM)。CCM模式適合于較大功率輸出,控制較復雜,且存在二極管反向恢復的問(wèn)題。DCM模式的輸入電流和輸出電壓的紋波比較大,因而開(kāi)關(guān)損耗比較大,同時(shí)對負載有一定的影響。CRM模式既沒(méi)有斷續導電模式那么大的器件應力,也不存在連續導電模式所具有的二極管反向恢復問(wèn)題,且輸入平均電流與輸入電壓成線(xiàn)性關(guān)系。在中小功率(300 W以下)場(chǎng)合,采用臨界導電模式的功率因數校正具有比較大的優(yōu)勢。文中推出的APFC系統采用美國摩托羅拉公司生產(chǎn)的MC33262專(zhuān)用集成控制芯片,并使其工作于臨界導電模式(CRM)。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/181285.htm
1 基于MC33262的APFC原理簡(jiǎn)介
用于實(shí)現APFC變換器的拓撲電路有Boost變換器、反激變換器和Boost-Buck變換器等,但由于Boost電路具有:有輸入電感,可減小對輸入濾波的要求;開(kāi)關(guān)器件的電壓不超過(guò)輸出電壓值;容易驅動(dòng)等特殊優(yōu)點(diǎn),因此其應用最為廣泛,這里的設計主要基于Boost變換器。
目前,用于實(shí)現臨界導電模式的控制芯片有很多,由MC33262構成的采用Boost變換器的APFC電路。MC33262原理框圖如圖1所示。

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 在圖1中,5腳是零電流檢測輸入端,接在變壓器二次側,因而檢測到的是電感電流,即外電源流入負載的電流。當電感電流為零時(shí),ZCD的輸出翻轉,將內部的RS觸發(fā)器置“1”,7腳輸出高電平,使Q1導通。外電源通過(guò)橋式整流,使變壓器一次側和Q1導通,電流流過(guò)變壓器一次側,將電能儲存于電感中。當電感電流增大到一定值時(shí),Q1又關(guān)斷,這也是通過(guò)RS觸發(fā)器進(jìn)行控制的。1腳接PFC輸出電壓的分壓,該電壓經(jīng)EMP放大后,與由3腳輸入的電壓分壓值在MULT中相乘,MULT的輸出與由4腳輸入的Q1的電流比較。 當輸入Q1的電流值大于MULT輸出的電流值時(shí),OIC輸出電平翻轉,將RS觸發(fā)器置“0”,該電平由7腳輸出,關(guān)斷Q1。因此,MULT的輸出電流即通過(guò)Q1的電流的門(mén)限值,該門(mén)限值隨輸入電壓的變化而近似呈正弦規律變化。當Q1關(guān)斷后,變壓器一次側的電流逐漸減小,當此電流接近零時(shí),又導致ZCD的輸出翻轉,將RS觸發(fā)器置“1”,Q1導通,重復以上過(guò)程。 當負載突然關(guān)斷、啟動(dòng)或輸出端出現浪涌時(shí),會(huì )出現輸出電壓過(guò)高的情況,這時(shí)OVC會(huì )發(fā)揮保護作用。此時(shí),過(guò)壓保護器的輸出電平發(fā)生翻轉,將RS觸發(fā)器置“0”,關(guān)斷Q1。器件內設定的比較器門(mén)限電壓為1.08 V。欠壓鎖定的作用在于監控電源正極電壓。當8腳的電壓Vcc低于下限值時(shí),UVLO輸出低電平,7腳也輸出低電平,關(guān)斷Q1。定時(shí)器的作用是在電感電流下降到零時(shí)啟動(dòng)Q1。 2 系統主要技術(shù)指標的設計 根據需要,設計了一個(gè)150 W PFC系統,其信號流程及信號波形如圖3所示。其主要參數為:交流輸入電壓范圍為175~265V;最大輸出功率為150 W,若Boost電路的提升電壓為400 V,則額定直流電流為375 mA;若轉換效率為η=90%,則額定輸入功率Pin=P0/η=167 W;最小開(kāi)關(guān)頻率選為fmin=25 kHz;輸入偏移因子IDF=0.98;最大紋波峰一峰值為8 V。

3 電路主要參數的計算 3.1 電感L的計算 最低工作頻率條件下所需的電感值可通過(guò)式(1)求得:
 式中:Vin為穩壓輸人峰值電壓最大值;Pin為輸入功率最大值;fmin為開(kāi)關(guān)頻率最小值。將主要參數代入式(1)得: L=544μH 在該設計中取L=550μH。 3.2 輸入濾波電容的設計 輸入濾波電容的主要作用是濾除輸入端的高頻噪音,其容量很小。但如果其取值太小,很難較好地濾除輸入的高頻噪音,另一方面其取值又不能太大,否則會(huì )引起較大的輸入電壓偏移。 3.2.1 輸入濾波電容的下限值 輸入濾波電容的下限值由輸入濾波電容的最大紋波電壓決定,可用式(2)計算:
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