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MC34262系列PFC控制芯片的應用研究

來源:南昌航空工業(yè)學院電子系 作者:張立美 責任編輯:admin 發(fā)表時間:2011-03-11 10:34 
核心提示:傳統(tǒng)的從220V交流電網通過非控整流獲取直流電壓,在電力電子技術及電子儀器儀表中獲得了廣泛的應用。但這種非控整流使得輸入電流波形發(fā)生嚴重畸變,并呈脈沖狀。

引言

傳統(tǒng)的從220V交流電網通過非控整流獲取直流電壓,在電力電子技術及電子儀器儀表中獲得了廣泛的應用。但這種非控整流使得輸入電流波形發(fā)生嚴重畸變,并呈脈沖狀。這樣,一方面對電網造成嚴重污染,干擾其他電子設備的正常工作;另一方面大大降低了輸入電路的功率因數(shù),如在中、大型非控整流設備中,輸入電路的功率因數(shù)大致在0.5~0.7左右,有的甚至更低。因此,必須采取有效的技術措施來減少輸入電流波形的畸變,提高輸入電路的功率因數(shù)。

提高功率因數(shù)的方法概括為兩大類型:一類是無源功率因數(shù)校正法,它主要是通過電路設計來擴大輸入電流的導通角;也可以采用高頻補償?shù)姆椒▉硖岣咻斎腚娏鞯膶ń牵涣硪活愂怯性垂β室驍?shù)校正法,它是通過在電網和電源裝置之間串聯(lián)插入功率因數(shù)校正裝置,其中單相BOOST電路因具有效率高、電路簡單、成本低等優(yōu)點而得到廣泛應用,并稱之為有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。在有源功率因數(shù)校正控制芯片中,其種類繁多,有峰值電流控制法、平均值電流控制法等。本文著重討論MOTOROLA公司生產的一種新型高性能、零電流控制模式的功率因數(shù)校正控制芯片MC34262(MC33262),同時分析它在功率因素校正電路應用中的設計要點及實驗結果。

MC34262系列PFC控制芯片為8腳雙列直插塑封(亦有表面貼裝封裝)器件,內部含有自起動定時器、正交倍增器、零電流檢測器、圖騰柱驅動輸出(0.5A)以及過壓、欠壓和過流等保護電路,具體內部結構框圖見圖1。

MC34262系列PFC控制芯片的最大特點是采用零電流導通模式控制,圖2所示即為采用MC34262系列PFC控制芯片構成的有源功率因數(shù)校正電路框圖。

開關Q1的通、斷受控于MC34262中零電流檢測器,當零電流檢測器中的電流降為零時(即續(xù)流二極管D1中的電流降為零時),Q1導通,此時電感L開始儲能,電流控制波形見圖3所示。這種零電流控制模式的突出優(yōu)點是:

(1)由于儲能電感中的電流為零時,Q1才能導通,這樣就大大減小了開關的應力和損耗,同時對二極管的恢復時間沒有嚴格的要求,因此選用普通的快恢復二極管即可滿足設計要求;另一方面免除了由于二極管恢復時間過長引起的開關管損耗,也就大大增加了開關管的可靠性。

(2)由于開關管的驅動脈沖間無死區(qū),所以輸入電流是連續(xù)的并呈正弦波,這樣大大提高了系統(tǒng)的功率因數(shù)。

另外,由MC34262系列有源功率因數(shù)校正控制器構成的功率因數(shù)校正電路結構簡單,外圍電路元器件少,這就大大縮小了電路的體積,降低了系統(tǒng)的成本,提高了系統(tǒng)的可靠性。

MC34262系列PFC控制芯片在APFC電路中最常見的故障是不易起動和過流保護電路易受干擾。

不易起動的原因是:由于誤差放大器具有高輸出阻抗特性,易受外界干擾。在控制系統(tǒng)正常工作時,2腳上的電壓接近于倍增器的閾值電壓(約為2V)。若超過2V,則自動切斷輸出驅動信號。所以為確保系統(tǒng)可靠工作,在2腳和6腳之間接入一個容量較小的補償電容。

過流保護電路易受干擾的原因是:由于過流保護取樣電阻R7上有較強的干擾電流流過時,過流比較器易觸發(fā)翻轉,造成誤觸發(fā)。為克服過流比較器的誤動作,可在R7與4腳之間增加RC濾波電路,通常RC濾波電路的時間常數(shù)取為200ms。

結語

本實驗樣機采用MC34262PFC控制芯片設計了一個500W的功率因數(shù)校正電路,由于系統(tǒng)采用零電流控制模式,故大大減小了開關的應力和損耗,同時對續(xù)流二極管的選取也沒有嚴格的要求。此外,該系統(tǒng)電路結構簡單,體積小,工作穩(wěn)定可靠,在中功率APFC電路中有著廣泛的應用前景。

(責任編輯:admin)
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