行业资讯

pfc电感pfc电感量过大有什么坏处

2018-09-14 21:38:04 行业资讯 浏览:31次


今天pink来给大家分享一些关于pfc电感pfc电感量过大有什么坏处方面的知识吧,希望大家会喜欢哦

大电粗滑棚感阻塞风道,造成通风不畅散热不好。pfc电感量过大的坏处电感阻塞风道,造成通风不畅散热不好。电感量计算公式:线圈公岩则式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作让物频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗。

pfc电感为什么有两个绕组

是共模电流抑制电感。

根据百度百科资料,pfc电感有两个绕组,是共模电流抑制电感,电感的2个线圈的绕制方向是相反的,产生的磁通方向也相反衡李,即磁通相互抵消,从而防止了共模电流进入电源内部而产生毁棚干扰。

PFC电感纤拦则是PFC,功率因数校正,电路的核心组件,PFC电路早期在UPS电源中运用较多。

并联交错pfc电感的变化电流怎么计算

2500W并联交错PFC设计

出于应用要求,最近开发了一台2500W的功率因数校正PFC,在这里控制芯片用的是UCC28070。

电源要求

输入电压:85V-265V,输出390V。

PF:0.9-0.99,

效率:≥96%

输出功率最大3400W。

磁环电感采用2个40MM铁硅铝绕制电感量为300uH电感

实物图如下:

输出电容用了3个330UF的电容,相对来说有点偏小,因为这版设计是配套1500W逆变器后级用在在线式UPS上面,加上逆变桥的电容就能达到要求了。

整机发热方面最严重的还是整流桥堆,目前采用的是2个25A600V的桥堆并联,设计时没想50A的桥堆用到到2500W的时候热量还是挺大的,总体来说整机功率管的热量要小于桥堆卜模。这是整机的一点不足之处。需要单独加以小风扇给桥堆散热。

下面是整机工作时的输入电压和输入电流波形:

从图中可以看出电流波形已经基本正弦化,同步于输入电压。

下图为PFC2个电感的电流波形:

这里没有上传细节电感电流展开的波形,实际中2电感电流是交错180度的。

下图为高压直流输出的电流波形:

从图中可以看出电流为跟随市电电压100HZ的电型迹缓流波形。

下面是整机的原理图的主要部分。

我是用软件自动计算的,只要定义好参数,就可以自动显示结果,所以没有中间的计算步骤,需要自己仔细看了。

因为本机没有采用SIC整流二极管,所以频率不能太高。做到75KHZ为最高。

上面整机图片所用的是75KHZ的参数,此前做到100KHZ做过实验,普通快恢复在100KHZ下发热量极大。

所以用快恢复做的输出二极管建议频率为38KHZ-75KHZ,

本设计详细介绍63KHZ下各各参数的计算:

首先确定PFC2电感的电感量:

从图中计算公式上面的42.2uH为PFC电感的最低电感量,由于TI设计手册提到了电感的摆动,但是没有详细的计算公式,本人在网上也找不到相关资料介绍,所以这里凭经验选择250uH到300uH。实际所采用的是300uH电感来做PF。

下面计算出3.3KW时输出电容的大小:

从计算中得到电容为2110uF。

下面对功率器件选型,首先要计算出整机最大工作电流:

图中可以看出,MOS管的峰值电流达到53A,平均电流17.56A,所以要选择合适的功率机器,一般选择1.5-2倍的余量来设计,本案例中用到2只FQA28N50并联来做。当然也可州陵以用其它型号单只MOS来做。

下面是输出整流二极管的选型:

我们可以选择10A-15A或以上二极管来做,本案例中利用了现有的RHRP30N60来做。

下面对电感电流检测互感器CT的设计:

本案例中使用1:200匝比的互感器,输出峰值电流为250MA。

从手册设计公式计算得到大约1:550的匝比,就方便而选型,我这里用到1:200。而且TI手册推荐互感器匝比在50-200之间。所以我这里没有用到公式来选型。

从公式计算得到互感器电感量最少不能低于7.6MH,实际我们选择的互感器电感量是135MH左右,相差还是甚远。

所以有时候还是得灵活运用。

下面计算出电流采集电阻RS的选择

根据计算,整流二极管的耐压不得低于115V。那么我们选型就有个标准参考了.

下面计算出峰值电流限制3.7V的分压电阻以及频率占空比的电阻:

下面对电压反馈量的计算,得到分压网络的电阻值:

下面对电压反馈比较起输出端的电压环路进行设置:

通过计算,我们按照标准原件值来选择得到:

RZV=100k,CPV=1.5NF,ZCV=1.5UF(利用1uF和474来并联得到)

下面对RSYN电阻计算进行选型:

下面计算出IMO电阻的值:

下面我们对CAO的各项原件值大小进行计算:

通过计算,我们很容易得到RZC,CZC,CPC元件的值。

下面我们对软启动时间对软启动电容值进行选型:

下面我们对降低EMI干扰的频率抖动参数进行计算:

总结:

通过一些列的计算,是不是把复杂的原件变得简单化。

之前这台PFC在设计过程中,正式因为想偷懒,没有计算,导致我折腾很长时间。这次把自己的设计过程跟大家分享,就是不想大家在设计过程中走太多弯路。本人对PFC研究不深,如有什么不足之处,希望大家能及时指正。一起共同学习。

pfc电路图及其原理

原理:

PFC电路的工作原理是由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。这就是在上世纪末发展起来的一项新技术(其背景源于开关电源的迅速发展和广泛应用)。其主要目的是解决因容性负载导致电流波形严重畸变而产生的电磁干扰(EMl)和电磁兼容(EMC)问题。

电路图解析

为了维持返旅模整流二极管的导通,维护滤波电容的充电状态以及改善输入电流,因此PFC大部分都是采用升压的BOOST拓扑结构。因此,PFC输出镇侍电压高漏缓于交流输入端的峰值电压。例如,假设在理想条件下(无干扰),交流供电220V,其峰值为220V,故PFC电压要在220V以上,这样PFC能够始终从输入侧吸收电能,给滤波电容充电,维持整流二极管导通,解决整流二极管断续通断以及输出电流呈尖脉冲问题。

PFC电路中的MOS开关管导通,电感L储存能量,MOS开关管截止时,电感L电压左负右正,将导通时储存的能量通过升压二极管D1对滤波电容充电。由于电感L和电容C是串联的,电感L上的电流不能突变,这就对滤波电容C的浪涌电流起到了限制的作用。

本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助