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功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的制作方法

文檔序號:7538828閱讀:318來源:國知局
專利名稱:功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及功率因素校正器的控制電路領(lǐng)域。
背景技術(shù)
目前采用L4981、UC3854或者類似的PFC(功率因素校正器,英文名稱為Power Factor Corrector)控制芯片的PFC控制電路中,為了獲得較好的THD(總諧波失真率,英文全稱為Total Harmonic Distortion),在輸入交流電壓有效值濾波這一支路中都僅采用多級RC濾波來得到一個足夠平直的電壓。該電路雖可有效降低THD,但當(dāng)輸入電壓快速變化時,該支路由于不能及時反應(yīng)輸入電壓的動態(tài)變化,從而導(dǎo)致PFC母線電壓出現(xiàn)過沖或下跌。另外目前的PFC控制電路中,母線電壓控制電路(電壓環(huán))的輸入都是簡單的采用將母線電壓進(jìn)行分壓后直接輸入電壓環(huán)。為了獲得較好的穩(wěn)態(tài)性能可以確定出相應(yīng)的參數(shù),但這些參數(shù)在動態(tài)下就會很不適合,即當(dāng)負(fù)載突然加重載或者突然卸載時,電壓環(huán)響應(yīng)的速度很有限,因此有可能出現(xiàn)母線電壓過沖或欠壓。概括而言,目前采用L4981、UC3854或者類似的PFC控制芯片的PFC控制電路都存在THD與輸入動態(tài)性能之間的矛盾,以及輸出穩(wěn)態(tài)和動態(tài)性能之間的矛盾。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是,克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種能提高功率因素校正器的動態(tài)性能的調(diào)整電路。
本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是該功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路包括接受電壓輸入的至少兩級RC濾波電路、第一開關(guān)電路及第二開關(guān)電路,該第一、第二開關(guān)電路具有預(yù)設(shè)的開啟電壓,且該第一、第二開關(guān)電路的一端均連接在該RC濾波電路上,該第一、第二開關(guān)電路的另一端均連接電壓輸出端,當(dāng)輸入電壓突增使第一開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第一開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之增大;當(dāng)輸入電壓突降使第二開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第二開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之減小。
所述的第一、第二開關(guān)電路并聯(lián)在該RC濾波電路的兩個濾波電容的第一端之間,該兩個濾波電容的第二端接地。
所述的第一開關(guān)電路包括第一運放器、第一二極管及第五電阻,第二開關(guān)電路包括第二運放器、第二二極管和第六電阻,該第一運放器的正相輸入端接RC濾波電路,其輸出端接第一二極管的陰極,第一二極管的陽極接第五電阻的一端和該第一運放器的反相輸入端,第五電阻的另一端接電壓輸出端,該第二運放器的正相輸入端接RC濾波電路,其輸出端接第二二極管的陽極,第二二極管的陰極接第六電阻的一端和該第二運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,且第一運放器正相輸入端的電位高于第二運放器正相輸入端的電位。
該一種功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路包括分壓電路、第一開關(guān)電路及第二開關(guān)電路,該分壓電路具有第一、第二及第三分壓點,第五電阻的一端與該第一分壓點連接,其另一端接電壓輸出端,該第一開關(guān)電路與一電阻串接在第一或第二分壓點與電壓輸出端之間,該第二開關(guān)電路與一電阻串接在第一或第三分壓點與電壓輸出端之間,在輸入電壓突增時,第一開關(guān)電路導(dǎo)通,電流通過第五電阻和與第一開關(guān)電路連接的電阻流入電壓輸出端,在輸入電壓突降時,第二開關(guān)電路導(dǎo)通,電流自電壓輸出端流入第五電阻和與第二開關(guān)電路連接的電阻。
所述的第一開關(guān)電路包括第一運放器及第一二極管,第二開關(guān)電路包括第二運放器及第二二極管,該第一運放器的正相輸入端接第二分壓點,其輸出端接第一二極管的陰極,第一二極管的陽極接第六電阻的一端和第一運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,該第二運放器的正相輸入端接第三分壓點,其輸出端接第二二極管的陽極,第二二極管的陰極接第七電阻的一端和第二運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端。
所述的第一、第二二極管為單個的二極管或成對的同向并聯(lián)的二極管。
所述的第一開關(guān)電路為第一二極管,第二開關(guān)電路為第二二極管,第一二極管的陰極接第二分壓點,其陽極接第六電阻的一端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,該第二二極管的陽極接第三分壓點,其陰極接第七電阻的一端,第七電阻的另一端接電壓輸出端。
所述的第一、第二開關(guān)電路為反并聯(lián)的第一、第二二極管,其中第一二極管的陰極和第二二極管的陽極接第一分壓點,第一二極管的陽極和第二二極管的陰極接第六電阻的一端,第六電阻的另一端接電壓輸出端。
本發(fā)明的有益效果是,通過第一、第二開關(guān)電路的設(shè)置,使輸入的電壓發(fā)生變化時,輸出的電壓能及時響應(yīng)并作動態(tài)的調(diào)整,從而提高了該功率因素校正器的動態(tài)性能。


圖1是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第一具體實施方式
的電路原理圖。
圖2是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第二具體實施方式
的電路原理圖。
圖3是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第三具體實施方式
的電路原理圖。
圖4是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第四具體實施方式
的電路原理圖。
圖5是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第五具體實施方式
的電路原理圖。
圖6是本發(fā)明功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路的第六具體實施方式
的電路原理圖。
具體實施例方式
請參閱圖1,本發(fā)明PFC電路的控制電路包括三級濾波電路及第一、第二開關(guān)電路,該三級濾波電路包括由第一電阻R1和第一電容C1構(gòu)成的第一級濾波電路、由第二電阻R2和第二電容C2構(gòu)成的第二級濾波電路及由第四電阻R4和第三電容C3構(gòu)成的第三級濾波電路,該第一、第二開關(guān)電路為一對反并聯(lián)的二極管D1。第一電阻R1的一端接輸入的整流電壓信號Vac,其另一端接第一電容C1的一端和第二電阻R2的一端,該第一電容C1的另一端接地,該第二電阻R2的另一端接第二電容C2的一端、第三電阻R3的一端及第四電阻R4的一端,該第二電容C2的另一端及第三電阻R3的另一端接地,該第四電阻R4的另一端接輸出電壓Vrms和第三電容C3的一端,該第三電容C3的另一端接地。該對反并聯(lián)的二極管D1并聯(lián)在第四電阻R4的兩端。
該電路的工作原理如下在穩(wěn)態(tài)情況下,二極管D1由于兩端電壓差很小而不會導(dǎo)通,由R1C1、R2C2和R4C3構(gòu)成的三級RC濾波電路可以使輸入的整流電壓信號Vac被濾得足夠平直,從而使THD較小。當(dāng)輸入電壓突然大范圍波動時使二極管D1兩端電壓差超過二極管D1的導(dǎo)通電壓時,二極管D1導(dǎo)通,使第三電容C3直接并聯(lián)在第二電容C2上,濾波電路相當(dāng)于變成兩級RC濾波電路,因此能較現(xiàn)有的沒有并二極管D1的情況更快的反應(yīng)出輸入電壓Vac的變化,從而提高該功率因素校正器的輸入動態(tài)響應(yīng)性能。
本實施方式中,由于Vac信號為高壓信號,故安排第三電阻R3作為分壓電阻,來得到適當(dāng)電位的信號;也可將該對反并聯(lián)的二極管D1并聯(lián)在電阻R1或R2上,其工作原理如前所述,均是通過將其中兩組電容并聯(lián)而達(dá)到減少一級濾波的目的,從而加快Vrms對Vac的響應(yīng)速度。
請參閱圖2,其為本發(fā)明的第二具體實施方式
。該動態(tài)調(diào)整電路的三級濾波電路包括由第一電阻R1和第一電容C1構(gòu)成的第一級濾波電路、由電阻R21、R22和第二電容C2構(gòu)成的第二級濾波電路及由第四電阻R4和第三電容C3構(gòu)成的第三級濾波電路。該第一開關(guān)電路包括第一運放器A1、第一二極管D1和第五電阻R5,該第二開關(guān)電路包括第二運放器A2、第二二極管D2和第六電阻R6。第一電阻R1的一端接第一電容C1的一端和電阻R21的一端,該第一電容C1的另一端接地,該電阻R21的另一端接電阻R22的一端,該電阻R22的另一端接第二電容C2的一端、電阻R31的一端及第四電阻R4的一端,該第二電容C2的另一端接地,該電阻R31的另一端接電阻R32的一端,該電阻R32的另一端接地,該電阻R4的另一端接輸出電壓Vrms和第三電容C3的一端,該第三電容C3的另一端接地。第一運放器A1的正相輸入端接電阻R21、R22的接點,其輸出端接第一二極管D1的陰極,其反相輸入端接第一二極管D1的陽極,第五電阻R5的一端接第一二極管D1的陽極,其另一端接電壓輸出Vrms。第二運放器A2的正相輸入端接電阻R31、R32的接點,其輸出端接第二二極管D2的陽極,其反相輸入端接第二二極管D2的陰極,第六電阻R6的一端接第二二極管D2的陰極,其另一端接電壓輸出Vrms。
該電路的工作原理如下電阻R5、R6的阻值遠(yuǎn)小于電阻R4的阻值;電阻R22和R31決定了動態(tài)電路起作用的輸入電壓突變的限值,其推導(dǎo)過程如下設(shè)某個穩(wěn)定狀態(tài)下輸入電壓為VAC1,其平均值為 ,那么Vrms為Vrmsl=VAC1‾*R31+R32R1+R21+R22+R31+R32]]>此時由于二極管D1與D2的阻斷,電路中各點的電壓關(guān)系為
V2=V4=V5=Vrms1,V1>V5,V3<V5。在穩(wěn)態(tài)情況下,V1點電壓由于分壓的關(guān)系,大于V5,A1輸出為運放正飽和電壓,大于Vrms(一般運放正飽和電壓均接近電源電壓),故D1截止,Vrms通過R5對地為A1的反相端,運放輸入為高阻,故V2電壓等于Vrms;而同時,穩(wěn)態(tài)下V3<Vrms,故A2運放輸出低飽和,接近運放負(fù)電源,故運放輸出電壓<Vrms,D2截止,同理,Vrms通過R6及A2的輸入高阻接地,V4=Vrms。
當(dāng)輸入電壓突然降低至VAC2(平均值為 ),Vrms還來不及立刻變化而保持原來的值Vrms1,而V1的電壓可以立刻按比例反應(yīng)出輸入電壓的降低,即V1=VAC2‾*R22+R31+R32R1+R21+R22+R31+R32]]>當(dāng)V1<V2即V1<Vrms1時,第一運放器A1輸出端回灌電流,第一二極管D1得以導(dǎo)通,第一二極管D1導(dǎo)通后V2跟隨V1,即V2=V1,又由于V1<Vrms1,因此第三電容C3通過第五電阻R5向第一運放器A1放電。這樣第三電容C3就有了兩條放電途徑,一是通過電阻R4、R31、R32放電,一是通過電阻R5向第一運放器A1放電。由于電阻R5的阻抗遠(yuǎn)小于支路R4、R31、R32的阻抗,因此相比于沒有增加該動態(tài)電路情況,第三電容C3的放電速度大大增加,從而使Vrms能更快的反應(yīng)出輸入電壓的跌落。
從以上分析可以知道,支路A1、D1、R5起作用的條件是V1<Vrms1即VAC2‾*R22+R31+R32R1+R21+R22+R31+R32<VAC1‾*R31+R32R1+R21+R22+R31+R31]]>由上式可得VAC2VAC1=VAC2‾VAC1‾<R31+R32R22+R31+R32=1-R22R22+R31+R32]]>即當(dāng)輸入電壓突然降低且變化量超過 時,動態(tài)支路A1D1R5將起作用。
同理可以分析出動態(tài)支路A2、D2、R6起作用的條件是VAC2‾*R31R1+R21+R22+R31+R32>VAC1‾*R31+R32R1+R21+R22+R31+R32]]>即VAC2VAC1=VAC2‾VAC1‾>R31+R32R31=1+R32R31]]>
即當(dāng)輸入電壓突然增大且變化量超過 時,動態(tài)支路運放器A2、二極管D2、電阻R6起作用,其結(jié)果是除了通過電阻R4給電容C3充電外,還有運放支路運放器A2、二極管D2、電阻R6給電容C3充電,從而使Vrms能更快的反應(yīng)出輸入電壓的增加。
本實施方式中,在穩(wěn)態(tài)時需要保證V1>V5>V3即可;第一運放器A1的正相輸入端也可連接在電阻R1和電阻R21的接點上;對于由A1、D1、R5組成的支路和由A2、D2、R6組成的支路來說,也可不設(shè)置該運放器A1、A2而僅設(shè)置二極管和電阻,只需要保證在穩(wěn)態(tài)下V1與V3的差值及V3和V5的差值小于二極管D1、D2的導(dǎo)通壓降即可。
請參閱圖3,其為本發(fā)明的第三具體實施方式
。該動態(tài)調(diào)整電路為母線控制電路中的電壓反饋電路,其包括由電阻R1、R2、R3及R4構(gòu)成的分壓電路,及第一、第二開關(guān)電路。該第一開關(guān)電路包括第一運放器A1及第一二極管D1,第二開關(guān)電路包括第二放大器A2及第二二極管D2。
在直流電壓輸入端Vpfc和地之間依次串聯(lián)有電阻R1、R2、R3和R4,電阻R5的一端與電阻R2、R3的接點連接,該電阻R5的另一端接電壓輸出Vfeed。第一運放器A1的正相輸入端與電阻R1和電阻R2的接點連接,其輸出端與第一二極管D1的陰極連接,其反相輸入端與第一二極管D1的陽極連接,第六電阻R6的一端與第一二極管D1的陽極連接,其另一端與輸出電壓Vfeed連接。第二運放器A2的正相輸入端與第三電阻R3和第四電阻R4的接點連接,其輸出端與第二二極管D2的陽極連接,其反相輸入端與第二二極管D2的陰極連接,第七電阻R7的一端與第二二極管D2的陰極連接,其另一端與輸出電壓Vfeed連接。
該電路的工作原理如下Vfeed電壓被PFC電壓環(huán)的運放穩(wěn)定在一個基準(zhǔn)電壓Vref上保持不變。設(shè)在穩(wěn)定情況下PFC電壓為Vpfc1,那么V5=Vfeed=Vpfc1*R3+R4R1+R2+R3+R4]]>同時有且V2=V4=Vfeed(原理如下在穩(wěn)態(tài)情況下,V1點電壓由于分壓的關(guān)系,大于V5,A1輸出為運放正飽和電壓,大于Vfeed(一般運放正飽和電壓均接近電源電壓),故D1截止,Vfeed通過R6對地為A1的反相端,運放輸入為高阻,故V2電壓等于Vfeed;而同時,穩(wěn)態(tài)下V3<Vfeed,故A2運放輸出低飽和,接近運放負(fù)電源,故運放輸出電壓<Vfeed,D2截止,同理,Vfeed通過R7及A2的輸入高阻接地,V4=Vfeed),因為V1>V5>V3,因此V1>V2,V3<V4,此時D1阻斷了A1的高輸出,D2阻斷了A2的低輸出,動態(tài)電路不起作用。
當(dāng)PFC電壓出現(xiàn)有過沖,達(dá)到Vpfc2(Vpfc2>Vpfc1)時,V5=Vpfc2*R3+R4R1+R2+R3+R4]]>V1=Vpfc2*R2+R3+R4R1+R2+R3+R4]]>V3=Vpfc2*R4R1+R2+R3+R4]]>V1必然大于Vfeed,即V1>V2,因此運放器A1、二級管D1、電阻R6支路依然不起作用,但隨著Vpfc2的增大,V3會大于Vfeed,即大于V4,此時運放器A2將輸出高電平,二級管D2導(dǎo)通。因此除了V5向Vfeed注入電流外,運放器A2、二級管D2、電阻R7支路也向Vfeed注入電流,從而使電壓環(huán)運放(Vfeed接該電壓環(huán)運放的輸入)會有更低的輸出進(jìn)而加快PFC電壓(即該功率因數(shù)調(diào)節(jié)器最終的輸出電壓)的調(diào)節(jié)。
由以上分析可知A2、D2、R7支路起作用的條件為V3>Vfeed即Vpfc2*R4R1+R2+R3+R4>Vfeed]]>又Vfeed=Vpfc1*R3+R4R1+R2+R3+R4]]>因此Vpfc2*R4R1+R2+R3+R4>Vpfc1*R3+R4R1+R2+R3+R4]]>即Vpfc2Vpfc1>R3+R4R4=1+R3R4]]>也就是說如果PFC電壓過沖幅度超過 時,A2、D2、R7支路將起作用,降低PFC電壓環(huán)的輸出,從而加快PFC電壓的調(diào)節(jié)。
同理,當(dāng)PFC電壓出現(xiàn)跌落,達(dá)到Vpfc2(Vpfc2<Vpfc1)時,V3必然小于V4,因此D2阻斷了A2的電流回灌,支路A2D2R7不起作用;另一方面當(dāng)V1<V2時,運放器A1輸出為低電平,二級管D1導(dǎo)通。其結(jié)果是除了電阻R5支路從Vfeed抽取電流外,A1、D1、R6支路也從Vfeed抽取電流,從而使PFC電壓環(huán)的輸出更高,以更快的調(diào)節(jié)PFC電壓。
A1、D1、R6支路起作用的條件是V1<V2,即Vpfc2*R2+R3+R4R1+R2+R3+R4<Vpfc1*R3+R4R1+R2+R3+R4]]>Vpfc2Vpfc1<R3+R4R2+R3+R4=1-R2R2+R3+R]]>也就是說當(dāng)PFC母線電壓跌落幅度超過 時,A1、D1、R6支路起作用。
請參閱圖4,其為本發(fā)明的第四具體實施方式
。該動態(tài)調(diào)整電路包括由電阻R1、R2、R3及R4組成的分壓電路。第一開關(guān)電路包括第一運放器A1及一對同向并聯(lián)的二極管D1,該第二開關(guān)電路包括第二運放器A2及一對同向并聯(lián)的二極管D2。在輸入電壓Vpfc和地之間順次串聯(lián)有電阻R1、R2、R3及R4,第五電阻R5的一端接于電阻R2和R3的接點,該第五電阻R5的另一端接輸出電壓Vfeed。第一運放器A1的正相輸入端接第一電阻R1與第二電阻R2的接點,其輸出端接該對二極管D1的陰極,其反相輸入端接該對二極管D1的陽極,且該對二極管D1的陽極還與一第六電阻R6的一端連接,該第六電阻R6的另一端接輸出電壓Vfeed。第二運放器A2的正相輸入端接第三電阻R3與第四電阻R4的接點,其輸出端接該對二極管D2的陽極,其反相輸入端接該對二極管D2的陰極,且該對二極管D2的陰極還與一第七電阻R7的一端連接,該第七電阻R7的另一端接輸出電壓Vfeed。
該調(diào)整電路的工作原理同第三具體實施方式
。在穩(wěn)態(tài)情況下,第一、第二開關(guān)電路不起作用,僅在PFC電壓有一定的波動時才起作用,其中由第一運放管A1、二極管D1及電阻R6組成的第一支路僅在PFC電壓跌落時起作用,而由第二運放管A2、二極管D2及電阻R7組成的第二支路僅在PFC電壓過沖時起作用。電阻R2和R3分別決定了PFC電壓跌落和過沖的幅度,當(dāng)PFC電壓的變化超過該限值時這兩組支路才會起作用。具體而言,當(dāng)PFC母線電壓突然上沖超過了電阻R3決定的電壓限值時,由第二運放管A2、二極管D2及電阻R7組成的第二支路將起作用,其結(jié)果是除了R5這一支路反饋電壓外又增加了該第二支路作為電壓反饋支路,即兩路電流注入Vfeed點,因此能使PFC電壓環(huán)有更低的輸出以加快下調(diào)PFC電壓。同理,當(dāng)PFC母線電壓突然下跌超過了電阻R3決定的電壓限值時,由第一運放管A1、二極管D1及電阻R6組成的第一支路將起作用,其結(jié)果是除了R5這一支路反饋電壓外又增加了該第一支路作為電壓反饋支路,即有兩路從Vfeed點抽取電流,因此能使PFC電壓環(huán)有更高的輸出以加快上調(diào)PFC電壓。
請參閱圖5,其為本發(fā)明的第五具體實施方式
。該動態(tài)調(diào)整電路包括由電阻R1、R2、R3及R4組成的分壓電路。第一開關(guān)電路包括第一二極管D1,第二開關(guān)電路包括第二二極管D2。在輸入電壓Vpfc和地之間依次串聯(lián)有電阻R1、R2、R3及R4,電阻R5的一端接于電阻R2和R3的接點,該電阻R5的另一端接輸出電壓Vfeed。二極管D1的陰極接于電阻R1和R2的接點,其陽極與電阻R6的一端連接,電阻R6的另一端接電壓輸出Vfeed。二極管D2的陽極接于電阻R3和R4的接點,其陰極與電阻R7的一端連接,電阻R7的另一端接電壓輸出Vfeed。
該電路的工作原理如第三實施方式所述。設(shè)第一二極管D1和第二二極管D2的導(dǎo)通壓降都為Vf。那么當(dāng)PFC電壓有過沖,使得V3大于(Vfeed+Vf)時,第二二極管D2導(dǎo)通,這樣就有第五電阻R5構(gòu)成的一路及由D1、R6構(gòu)成的另一路電流注入Vfeed,PFC電壓環(huán)的輸入會更低;而當(dāng)PFC電壓有欠壓,且使得V1小于(Vfeed-Vf)時,第一二極管D1導(dǎo)通,這樣就由第五電阻R5構(gòu)成的一路和由D1、R6構(gòu)成的另一路從Vfeed抽取電流,PFC電壓環(huán)的輸出更高,從而更快的調(diào)節(jié)PFC電壓。
請參閱圖6,其為本實施方式的第六具體實施方式
。該動態(tài)調(diào)整電路包括由電阻R1、R2、R3及R4組成的分壓電路。該第一、第二開關(guān)電路為一對反并聯(lián)的二極管D1。在輸入電壓Vpfc和地之間依次串聯(lián)有電阻R1、R2、R3及R4,電阻R5的一端接于電阻R2和R3的接點,該電阻的另一端接輸出電壓Vfeed。二極管D1的一端接于電阻R3和電阻R5的接點,二極管D1的另一端均接于電阻R6的一端,電阻R6的另一端接電壓輸出Vfeed。其中,電阻R6的阻值遠(yuǎn)小于R5的阻值。
該控制電路工作原理如下穩(wěn)態(tài)時pfc電壓為Vpfc1,Vfeed電壓被PFC電壓環(huán)的運放穩(wěn)定在一個基準(zhǔn)電壓Vref上保持不變,V5=Vfeed。當(dāng)pfc電壓出現(xiàn)過沖時,V5會立刻升高。當(dāng)V5與Vfeed的壓差超過二級管D1的導(dǎo)通壓降Vf時,前向二極管導(dǎo)通,V5與Vrms之間的阻抗就由R5變成了R5與R6并聯(lián),由于R6遠(yuǎn)小于R5,因此并聯(lián)阻抗很小,由V5注入Vfeed的電流明顯增大,從而使PFC電壓環(huán)的輸出更低,進(jìn)而加快PFC電壓的調(diào)節(jié)。同理,當(dāng)PFC電壓出現(xiàn)突然欠壓時,V5會立刻降低,V5與Vfeed的壓差超過二級管D1的導(dǎo)通壓降Vf時,后向二極管導(dǎo)通,V5與Vrms之間的阻抗變?yōu)镽5與R6并聯(lián),從而使V5從Vfeed抽取更大的電流,因而電壓環(huán)會有更高的輸出電壓,以更快的調(diào)節(jié)PFC電壓。
該電路中,過沖與欠壓,動態(tài)電路動作電壓相同,都為Vf*R1+R2+R3+R4R3+R4]]>即當(dāng)PFC電壓過沖值超過 時,動態(tài)電路起作用。
PFC電壓欠壓超過 時,動態(tài)電路起作用。
本實施方式中,該對反向并聯(lián)的二極管(即單個的雙二極管)也可視為由反并聯(lián)的第一、第二二級管組成。
以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本發(fā)明所作的進(jìn)一步詳細(xì)說明,不能認(rèn)定本發(fā)明的具體實施只局限于這些說明。對于本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本發(fā)明由所提交的權(quán)利要求書確定的專利保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1.一種功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,包括接受電壓輸入的至少兩級RC濾波電路,其特征在于還包括第一、第二開關(guān)電路,該第一、第二開關(guān)電路具有預(yù)設(shè)的開啟電壓,且該第一、第二開關(guān)電路的一端均連接在該RC濾波電路上,該第一、第二開關(guān)電路的另一端均連接電壓輸出端,當(dāng)輸入電壓突增使第一開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第一開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之增大;當(dāng)輸入電壓突降使第二開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第二開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之減小。
2.按照權(quán)利要求1所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一、第二開關(guān)電路并聯(lián)在該RC濾波電路的兩個濾波電容的第一端之間,該兩個濾波電容的第二端接地。
3.按照權(quán)利要求1所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一開關(guān)電路包括第一運放器、第一二極管及第五電阻,第二開關(guān)電路包括第二運放器、第二二極管和第六電阻,該第一運放器的正相輸入端接RC濾波電路,其輸出端接第一二極管的陰極,第一二極管的陽極接第五電阻的一端和該第一運放器的反相輸入端,第五電阻的另一端接電壓輸出端,該第二運放器的正相輸入端接RC濾波電路,其輸出端接第二二極管的陽極,第二二極管的陰極接第六電阻的一端和該第二運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,且第一運放器正相輸入端的電位高于第二運放器正相輸入端的電位。
4.一種功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,包括分壓電路,該分壓電路具有第一、第二及第三分壓點,第五電阻的一端與該第一分壓點連接,其另一端接電壓輸出端,其特征在于還包括第一、第二開關(guān)電路,該第一開關(guān)電路與一電阻串接在第一或第二分壓點與電壓輸出端之間,該第二開關(guān)電路與一電阻串接在第一或第三分壓點與電壓輸出端之間,在輸入電壓突增時,第一開關(guān)電路導(dǎo)通,電流通過第五電阻和與第一開關(guān)電路連接的電阻流入電壓輸出端,在輸入電壓突降時,第二開關(guān)電路導(dǎo)通,電流自電壓輸出端流入第五電阻和與第二開關(guān)電路連接的電阻。
5.按照權(quán)利要求4所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一開關(guān)電路包括第一運放器及第一二極管,第二開關(guān)電路包括第二運放器及第二二極管,該第一運放器的正相輸入端接第二分壓點,其輸出端接第一二極管的陰極,第一二極管的陽極接第六電阻的一端和第一運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,該第二運放器的正相輸入端接第三分壓點,其輸出端接第二二極管的陽極,第二二極管的陰極接第七電阻的一端和第二運放器的反相輸入端,第六電阻的另一端接電壓輸出端。
6.按照權(quán)利要求5所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一、第二二極管為單個的二極管或成對的同向并聯(lián)的二極管。
7.按照權(quán)利要求4所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一開關(guān)電路為第一二極管,第二開關(guān)電路為第二二極管,第一二極管的陰極接第二分壓點,其陽極接第六電阻的一端,第六電阻的另一端接電壓輸出端,該第二二極管的陽極接第三分壓點,其陰極接第七電阻的一端,第七電阻的另一端接電壓輸出端。
8.按照權(quán)利要求4所述的功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,其特征在于所述的第一、第二開關(guān)電路為反并聯(lián)的第一、第二二極管,其中第一二極管的陰極和第二二極管的陽極接第一分壓點,第一二極管的陽極和第二二極管的陰極接第六電阻的一端,第六電阻的另一端接電壓輸出端。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種功率因素校正器的電壓動態(tài)調(diào)整電路,它包括接受電壓輸入的至少兩級RC濾波電路、第一開關(guān)電路及第二開關(guān)電路,該第一、第二開關(guān)電路具有預(yù)設(shè)的開啟電壓,且該第一、第二開關(guān)電路的一端均連接在該RC濾波電路上,該第一、第二開關(guān)電路的另一端均連接電壓輸出端,當(dāng)輸入電壓突增使第一開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第一開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之增大;當(dāng)輸入電壓突降使第二開關(guān)電路兩端的電位差大于其開啟電壓時,第二開關(guān)電路導(dǎo)通而使輸出電壓隨之減小。通過第一、第二開關(guān)電路的設(shè)置,使輸入的電壓發(fā)生變化時,輸出的電壓能及時響應(yīng)并作動態(tài)的調(diào)整,從而提高了該功率因素校正器的動態(tài)性能。
文檔編號H03H11/04GK101064432SQ200610080000
公開日2007年10月31日 申請日期2006年4月30日 優(yōu)先權(quán)日2006年4月30日
發(fā)明者朱春輝, 潘詩鋒, 趙輝 申請人:艾默生網(wǎng)絡(luò)能源系統(tǒng)有限公司
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