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低输入电感电流纹波二次型Boost PFC变换器

2019-09-19 13:04:05      点击:
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1CCM二次型BoostPFC变换器

1.1工作原理

二次型BoostPFC变换器的主电路如图1所示的四阶电路,图中:三1为输入电感;三2为储能电感:C1、C2为电容;S为开关管;Dl、D2、D3为二极管。

图1二次型BoostPFC变换器.jpg

为简化分析,做如下假设:

1)所有的开关管、二极管、电感和电容均为理想元件。

2)f.A。。分别为变换器的开关频率和电网频率,.p动i11。,11纩为变换器的开关周期,在一个开关周期内,输入电压保持不变。

3)储能电容C2足够大,在一个开关周期内输出电压保持不变。

在一个开关周期内,d为开关导通时间占空比,dAl、‰分别为电感三l、三2的放电时间占空比。当二次型BoostPFC变换器的电感厶、上2均工作在CCM模式时,即CCM—CCM二次型BoostPFC变换器,在一个开关周期内其等效电路如图2(a)、(b)所示,此时九1=1一d、如=1一;当CCM二次型BoostPFC变换器的电感£】工作在CCM模式、电感上2工作在DCM模式时,即CCM.DCM二次型BoostPFC变换器,在一个开关周期内其等效电路如图2(a)、(b)和(c)所示,此时以1=1句、谚此<1一d。

图2 CCM二次型Boost PFC变换器工作模态.jpg

二次型BoostPFC变换器的工作波形如图3所示,其中Q为开关管S的驱动脉冲。交流输入电压经整流后的输入电压Uin为

式中:‰为输入电压幅值;ui。为输入电压有效值;讷输入电压角频率。

利用时间平均等效原理㈤对二次型Boost变换器进行直流稳态分析,可得CCM—CCM二次型Boost变换器电压传输比M为