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无桥PFC电容改善方案工作原理分析
资料介绍
摘要本文介绍了应用于高效率场合的无桥PFC的三种拓扑结构,并对传统有桥PFC和三种无桥PFC拓扑进行简要对比,针对无桥PFC电容改善方案的工作原理及过程进行了深入分析.
关键词无桥PFC高效率
1,引言
市场发展对电源产品的要求不断升级:高效率--降低损耗不仅出于对功耗增加成本的考虑,绿色环保亦是大势所趋;高功率密度--在输出功率相同的情况下,减小体积可降低成本,节省空间:高可靠性--是电源应用的基本保障;低成本--是企业和消费者共同的利益.
电源产品的发展面临着越来越严峻的考验,为适应市场的发展,满足客户的需求,电源产品开发人员不断地寻求各种途径:发拥新的拓扑结构,采用新的半导体元件,优化磁性元件设计,不断创新控制方式等等。这些解决方案并不是孤立的,往往被开发人员灵活地综合运用。近来由于国际铜价上涨,变换器的成本也随之增加,在保证变换器性能的前提下,通过优化控制方式和磁性元件设计等来减少用制量,也是一种行之有效的措施".
无桥PFC与传统有桥单相PFC相比,省去了整流桥,在每个开关周期仅有两个开关管在工作,从而节省了一个开关管的导通损耗,对提升效率起到了立竿见影的效果。在追求高效率的应用场合倍受关注,也成为近年来PFC研究的热门.
2.无桥PFC高效率解决方案
2.1无桥PFC拓扑简介
无桥PFC因为去掉了整流桥而减小了导通损耗,从而提高了效率,越来越受到关注,传统无桥PFC拓扑如图1所示。工频正半周由L,D,S,s,体二极管和L,参与工作;工频负半用由L2.S,D、S,体二极管和L,参与工作.
传统无桥PFC的共模干扰问题严重,基于传统无桥PFC性能改善,无桥PFC拓扑衍生出了多种改善方案2p,其中二极管改善方案和电容改善方案的魅动电路和电流检测电路简单,容易实现。二极管和电容改善方案原理如图2所示,传统有桥PFC与三种无桥PFC拓扑性能对比如表1所示,可见无桥PFC拓扑更适用于高效率的应用场合.
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