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接近为1。传统上,模拟控制在开关电源应用中占据了主导地位[1]。随着高速度,廉价的数字信号处理器(dsp)的出现,在开关电源中使用数字控制已成为发展的趋势[2][3][4][5][6]。本文对实现pfc的模拟控制方法和数字控制方法进行了比较,介绍了采用数字控制的独特优点。详细讨论了采用数字信号处理器作为控制核心时的设计事项和方法。1 pfc模拟控制和数字控制的比较功率因数校正的模拟控制方法已经使用了多年,也有现成的商业化集成电路芯片(比如ti/unitrode的uc3854,fairchild的ml4812,stmicroelectronics的l6561等)。图1(a)是基于uc3854的模拟控制电路结构方框图。电路采用平均电流控制方式,通过调节电流信号的平均幅度来控制输出电压。整流线电压和电压误差放大器的输出相乘,建立了电流参考信号,这样,这个电流参考信号就具有输入电压的波形,同时,也具有输出电压的平均幅值。pfc的模拟控制方法简单直接。但是,控制电路的元器件比较多,电路适应性差,容易受到噪声的干扰,而且调试麻烦。因此,模拟控制有被数字控制取代的趋势。图1(b)是pfc的数字控制原理框图。类似
。 图4所示的三相有源功率因数校正电路拓扑中每一相所对应的推挽式升压电路的工作原理及相应各点的波形与单相推挽式升压电路的相同。 双端推挽式升压有源功率因数校正控制及驱动电路原理图如图6所示,由推挽式升压主电路和有源功率因数校正控制驱动电路组成。图中虚线框内为推挽式升压有源功率因数校正的专用控制电路,该电路由有源功率因数校正专用集成电路,分频器及驱动器组成。功率因数校正控制电路可采用任意一种有源功率因数校正专用集成电路,例如uc3854、mc34261、ml4812、tda4814、cs3810等[3],[8]。由有源功率因数校正专用集成电路输出的脉宽调制信号经分频器给出两组相位相差180°的脉冲信号,使驱动器提供两组相位相差180°的驱动信号ugs1和ugs2分别驱动功率开关器件s1、s2,使两路开关即两路升压电路交叉导通。 4主电路实验结果的分析 实验采用最简单,最基本的多相交叉式升压电路——双端推挽升压式的电路。实验条件如下:
主导地位[1]。随着高速度,廉价的数字信号处理 器(dsp)的出现,在开关电源中使用数字控制已成为发展的趋势[2][3][4][5][6]。 本文对实现pfc的模拟控制方法和数字控制方法进行了比较,介绍了采用数字控制的独特优点。详细讨论了采用数字信号处理器作为控制核心时的设计事项和方法。 1 pfc模拟控制和数字控制的比较 功率因数校正的模拟控制方法已经使用了多年,也有现成的商业化集成电路芯片(比如ti/unitrode的uc3854,fairchild的 ml4812,st microelectronics的l6561等)。图1(a)是基于uc3854的模拟控制电路结构方框图。电路采用平均电流控制方式,通过调节电流信 号的平均幅度来控制输出电压。整流线电压和电压误差放大器的输出相乘,建立了电流参考信号,这样,这个电流参考信号就具有输入电压的波形,同时,也具有输 出电压的平均幅值。pfc的模拟控制方法简单直接。但是,控制电路的元器件比较多,电路适应性差,容易受到噪声的干扰,而且调试麻烦。因此,模拟控制有被 数字控制取代的趋势。 图1(b)是pfc