前言:已知CRM的PFC在一个AC周期内的频率变化曲线是倒向正弦,带来了轻负载的频率升高和效率下降的问题。 可见:

因此最好是在轻负载以低频率运行,而不是转入到CRM上工作,再通过谷底开关等方法来优化DCM区域的效率。 而且在一个正弦周期内是以低频向高频变化的趋势变化,该控制方法目前已在:NXP2016/HR1210/NCP1680等控制器上实现,其频率变化趋势可见:

我经过长时间思考后,我也提出一种PFC的控制方法,也能实现轻负载低频,满负载达到额定工作频率的频率反走方法,以及具备DCM/CRM无缝过渡,和DCM区域下多谷底捕获开关。 其IDEA可见:

功率模型可见:

交流 220V // 50HZ LPFC 100UH COUT 886UF
负载从200W过渡到800W的测试:
200瓦:

400W :

800瓦:

谷底数量不仅随着负载变化,而且也会在AC周期随着电网角度实时从CRM切换到到谷底切换:

1~2

2~3

3~4

4~5

N
输入电流波形和ITHD测量,在最低230V输入200W的工作点,ithd也低于5%

小结:通过引入频率反走策略和随负载可变多谷底捕获开关后,更能有助于提升PFC在轻负载的效率,并且还能保证优秀的输入电流谐波控制能力,该控制方法值得继续研究和思考。
-
频率
+关注
关注
4文章
1581浏览量
61719 -
控制
+关注
关注
5文章
1031浏览量
125071 -
功率
+关注
关注
14文章
2113浏览量
74911 -
PFC
+关注
关注
49文章
1047浏览量
110418 -
CRM
+关注
关注
1文章
151浏览量
21797
发布评论请先 登录
一种基于FPGA的多通道频率测量系统的实现方法介绍
单相电机速度控制应用电路是一种性价比高的解决方案
一种改进的单相PFC控制策略及其仿真
一种新型CCM PFC控制器
一种改进反激变压器设计的方法
多模式 BOOST PFC控制方法

一种频率反走和多谷底的单相PFC控制方法
评论