前言:已知CRM的PFC在一個(gè)AC周期內(nèi)的頻率變化曲線是倒向正弦,帶來(lái)了輕負(fù)載的頻率升高和效率下降的問(wèn)題。 可見(jiàn):
因此最好是在輕負(fù)載以低頻率運(yùn)行,而不是轉(zhuǎn)入到CRM上工作,再通過(guò)谷底開(kāi)關(guān)等方法來(lái)優(yōu)化DCM區(qū)域的效率。 而且在一個(gè)正弦周期內(nèi)是以低頻向高頻變化的趨勢(shì)變化,該控制方法目前已在:NXP2016/HR1210/NCP1680等控制器上實(shí)現(xiàn),其頻率變化趨勢(shì)可見(jiàn):
我經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間思考后,我也提出一種PFC的控制方法,也能實(shí)現(xiàn)輕負(fù)載低頻,滿負(fù)載達(dá)到額定工作頻率的頻率反走方法,以及具備DCM/CRM無(wú)縫過(guò)渡,和DCM區(qū)域下多谷底捕獲開(kāi)關(guān)。 其IDEA可見(jiàn):
功率模型可見(jiàn):
交流 220V // 50HZ LPFC 100UH COUT 886UF
負(fù)載從200W過(guò)渡到800W的測(cè)試:
200瓦:
400W :
800瓦:
谷底數(shù)量不僅隨著負(fù)載變化,而且也會(huì)在AC周期隨著電網(wǎng)角度實(shí)時(shí)從CRM切換到到谷底切換:
1~2
2~3
3~4
4~5
N
輸入電流波形和ITHD測(cè)量,在最低230V輸入200W的工作點(diǎn),ithd也低于5%
小結(jié):通過(guò)引入頻率反走策略和隨負(fù)載可變多谷底捕獲開(kāi)關(guān)后,更能有助于提升PFC在輕負(fù)載的效率,并且還能保證優(yōu)秀的輸入電流諧波控制能力,該控制方法值得繼續(xù)研究和思考。
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頻率
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控制
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功率
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PFC
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