一种单级式半桥功率因数校正电路
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图5(a)中的波形为变换器交流输入端的电压电流波形,可以看到校正效果非常好,图5(b)图为整流桥后面的整流电压和电感电流波形,其中曲线1为整流电压波形,曲线2为输入电感波形。经测试,稳定时的变换器功率因数可达0.99,总体效率可达85%以上,电路的总体效率明显提高。另外,图5(b)曲线1中整流电压含有谐波,这是由于半桥电路中的谐振回路产生的高频谐波分量反馈回整流电路而产生的现象。在实际设计中可以考虑优化设计滤波器,可以有效抑制高频谐波量对整流电压的影响。
图6中显示的是输入电感电流、谐振电感电流及开关管Q2(即寄生电容Cq2)两端的电压波形。其中曲线1为Q2电压波形;曲线2为输入电感电流;曲线3为谐振电感电流波形。基本上与理论分析相吻合。
5.结 语
与传统的半桥电路不同,为了实现开关管的零电压(ZVS)、零电流(ZCS)操作,同时降低电路导通的零损耗,本文中介绍了一种工作在非平衡状态的半桥电路。通过电路内部的谐振达到降低损耗、提高效率的目的。在设计中电路的关键参数选择具有重要的意义,应结合电路工作特点,从成本、性能各方面综合考虑,重点是对关键谐振环节与磁性元件进行优化设计;同时,在设计控制回路时,要考虑变换器电路的整体性能要求,尽量满足各种输入及负载波动下电路的稳定性。实际中可将电路建模(大信号模型或小信号模型)思想融入到设计过程,利用解析模型概念清晰、参数易调整的特点优化控制电路的设计。
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