基于CCM的单相Boost PFC电路的设计与仿真(6)

2019-01-10 10:35

Ccz=2π×f

此处取620pF。

(5)选择Ccp ,极点必须在fs/2上

Ccp=22π×f

此处取62pF。

4.3.9 电压误差放大器的补偿

1

ci×Rcz

=2π×15.7k×20k=507pF (4-12)

1

1

cs×Rcz

=2π×100k×20k=80pF (4-13)

1

(1)输出纹波电压由下式决定,式中fr是2次谐波的频率为120Hz:

Vo(pk)=2πf

Pin

r×Co×Vo

=2π×120×450uF×400=1.8V (4-14)

250

(2)放大器增益的设置:Vo(pk)必须降至电压误差放大器输出所允许的纹波电压,这就得设置误差放大器在2次谐波频率点上:

Gva=

?Vvao×1.5%Vo(pk)

4×0.0151.84

==0.0326 (4-15)

(3)反馈网络的数值:取Rvi为511kΩ,

Cvf=2πf

此处取0.047μF (4)设置分压电阻:

Rvd=

此处取10kΩ。 4.3.10 前馈电压滤波电容

前馈分压器的电容将决定VFF对交流输入电流的3次谐波失真的影响。整流线电压2次谐波含量为 66.2%。THD是总谐波失真允许百分比1.5%。所以,衰减量为:

Gff=

THDf.2%

1.5%

Rvi×VrefVO?Vref

511k×7.5400?7.5

1

r×Rvi×Gva

=2π×120×511k×0.0326=0.08μF (4-16)

1

==9.76kΩ (4-17)

=66.2%=0.0227 (4-18)

求极点频率fp,fr是2次谐波的纹波频率:

fp= Gff×fr=0.15×120=18Hz (4-19)

选择Cff1和Cff2:

Cff1=2π×f

此处取0.10μF。

1

p×Rff2

=2π×18×91k=0.097μF (4-20)

1

22

Cff2=2π×f

此处取0.47μF。

1

p×Rff3

=2π×18×20k=0.44μF (4-21)

1

4.4 UC3854的仿真电路及仿真波形展示

图4-2 基于UC3854的Boost PFC仿真电路图

23

图4-3 电感电流与全波整流电压

图4-4 220V输入电压和输入电流

图4-5 电感电流和MOS管栅极驱动电流

24

图4-6 400V直流输出电压

图4-7 全波整流电压零点附近的电感电流

图4-8 全波整流电压峰值附近的电感电流

25

图4-9 输入电流总谐波失真THD

图4-10 输入电流与输入电压相位延迟时间 小结:

(1) 由图4-5可直观的看出34.00ms~34.20ms大致有20个开关周期,可得一个开关周期为10us,即频率为100kHz,与之前所选定的开关管频率一致。

(2) 根据图4-9和图4-10可知输入电流的总谐波失真THD=0.1941,输入电流与输入电压相位延迟时间为77.873us,这相对于周期0.2s已经非常小了,几乎为同相,即cosφ=1。由此便可根据公式

PF=

26

11+THD2?cosφ,

计算可得PF=0.982,满足设计要求。


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