有源功率因数校正主电路拓扑结构综述
压比较高;不能利用开关管实现输出短路保护。
3.2 Buck-PFC主电路
图3为降压型主电路的原理图,这种电路的工作过程如下:
图3 Buck型主电路原理图
当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈,在电感线圈未饱和前,电流IL线性增加;当开关管Q关断时,由于线圈中的磁能将改变线圈两端的电压极性,以保 持IL不变。由于变换器输出电压小于电源电压,故称它为降压变换器。这种电路的主要优点是开关管所受的最大电压为输入电压的最大值,因此开关管的电压应力 比较小;后级短路时,可以利用开关管实现输出短路保护。该电路的主要缺点是:由于输入电压大于输出电压,该电路才能工作,所以在每个输入正弦周期中,该电 路有一段因输入电压低而不能正常工作,输出电压较低,相同功率等级时,后级DC/DC变换器电流应力较大,开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动比较复 杂,输入电流断续,因此功率因数不可能提高很多。
3.3 Buck-Boost-PFC主电路
图4为升降压型主电路 的原理图,这种电路的工作过程如下,当开关管Q导通时,电流IIN流过电感线圈,L储存能量,此时,电容C放电为负载提供能量;当开关Q断开时,IL有减 小趋势,电感线圈产生的自感电势反向,二极管D正向偏压而导通,电感释放其储存的能量,向电容C和负载供电。
图4 Buck-Boost 型主电路原理图
该电路的优点有:即可对输入电压升压,又可以降压,因此在整个输入正弦周期都可以连续工作;该电路输出电压选择范围较大,可根据后级的不同的要求设计; 利用开关管可以实现输出短路保护。该电路的主要缺点有:开关管所受的电压为输入电压与输出电压之和,因此开关管的电压应力较大;由于每个开关周中,只有在 开关管导通时才有输入电流,因此峰值电流较大;开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动比较复杂;输出电压极性与输入电压极性相反,
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