交错并联Boost PFC技术的研究

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电流断续模式Boost PFC电路具有输入电流自动跟随正弦输入电压、控制简单、输出续流二极管不产生反向恢复损耗等优点;但由于输入电流纹波大,开关器件通态损耗高,一般只应用于小功率的电路中。本文主要研究断续模式和临界断续模式下的交错并联Boost PFC电路,交错并联技术可有效降低输入电流纹波和开关器件的电流应力、减小单个电感容量和前级EMI滤波器的尺寸,提高PFC电路的功率等级和效率。论文首先对临界断续模式下的单相Boost PFC电路工作原理进行了详细分析,得出其开关特性,即在恒定电网电压和负载的条件下,开关导通时间是固定不变的,而开关频率则随着电网电压的正弦变化而变化。本文对比分析了交错并联技术的优势;分析了临界断续模式下交错并联Boost PFC电路中输入电流的纹波变化情况,同时采用功率匹配法分析了PFC变换器的输出电压纹波。其次利用状态空间法建立了断续模式下交错并联Boost PFC的小信号模型,分析了其稳态特性和动态特性。对比分析了电流断续模式下交错并联Boost PFC电路采用分立电感与耦合电感的工作过程;发现采用耦合电感的PFC电路存在电感电流大,输入电流谐波含量高等问题。针对这种情况,本文设计了一种新颖的集成电感,并利用Gyrator-Capacitor法对其进行建模分析,通过仿真验证该集成电感很好的克服了耦合电感的不足。最后针对工作在临界断续模式下的交错并联Boost PFC电路,设计出相应的控制电路。详细分析了控制电路的工作原理,精确控制从单元开关管的导通时刻;同时对交错并联Boost PFC主电路进行了设计。利用PSPICE对主电路和控制电路的工作性能进行了仿真分析,验证了该控制电路能够准确控制从开关的导通时刻,交错并联Boost PFC电路具有良好的功率因数校正效果。
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