[发明专利]一种功率因数校正电路及其控制方法有效
| 申请号: | 201910092689.8 | 申请日: | 2019-01-30 |
| 公开(公告)号: | CN109713889B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
| 发明(设计)人: | 陆文斌 | 申请(专利权)人: | 成都芯源系统有限公司 |
| 主分类号: | H02M1/42 | 分类号: | H02M1/42 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 611731 四川省成都市成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 功率因数 校正 电路 及其 控制 方法 | ||
1.一种PFC(功率因数校正)电路的控制方法,所述PFC电路具有包括至少一个功率开关的功率电路,所述控制方法包括:
基于输入电压生成输入电压有效值;
基于输出电压和输出电压基准信号生成误差补偿信号;
基于误差补偿信号、输入电压有效值、第一固定时长和第二固定时长输出导通时长信号;
基于公式输出导通延时信号Tdly,其中,Vout为输出电压,Vin为输入电压,Vcomp为误差补偿信号,Ton(P0)为所述第一固定时长,并且所述导通延时信号的最小值为零;以及
基于公式输出关断电流信号Ivalley,其中所述关断电流表征PFC电路输入电流的最小值、L1为PFC电路的电感的电感值,Ton(P1)为第二固定时长,并且所述关断电流信号的最小值为零;
其中,所述第一固定时长对应于PFC电路处于断续电流模式和临界电流模式分界点时的输出功率,所述第二固定时长对应于PFC电路处于临界电流模式和连续电流模式分界点时的输出功率。
2.如权利要求1所述的控制方法,其中基于误差补偿信号、输入电压有效值、第一固定时长和第二固定时长,输出导通时长信号包括:
基于公式输出导通时长信号,其中,当计算所得的导通时长信号小于第一固定时长时,导通时长信号被固定为第一固定时长,当计算所得的导通时长信号大于第二固定时长时,导通时长信号被固定为第二固定时长。
3.如权利要求1所述的控制方法,还包括:
基于导通时长信号确定PFC电路的电流模式;
其中:
在导通时长小于等于第一固定时长时,使PFC电路工作在断续电流模式下;
在导通时长大于等于第二固定时长时,使PFC电路工作在连续电流模式下;以及
在导通时长大于第一固定时长并且小于第二固定时长时,使PFC电路工作在临界电流模式下。
4.一种PFC(功率因数校正)电路的控制方法,所述PFC电路具有包括至少一个功率开关的功率电路,所述控制方法包括:
基于输入电压生成输入电压有效值;
基于输出电压和输出电压基准信号生成误差补偿信号;
基于误差补偿信号、输入电压有效值、临界上限误差补偿值和临界下限误差补偿值,输出导通时长信号;
基于公式输出导通延时信号Tdly,其中Vout为输出电压,Vin为输入电压,Vin_rms为输入电压有效值,Vcomp为误差补偿信号,Vcomp(P0)为临界下限误差补偿值,并且所述导通延时信号的最小值为零;以及
基于公式输出关断电流信号Ivalley,其中其中所述关断电流表征PFC电路输入电流的最小值,L1为PFC电路的电感的电感值,Vcomp(P1)为临界上限误差补偿值,并且所述关断电流信号的最小值为零;
其中,所述临界下限误差补偿值对应于PFC电路处于断续电流模式和临界电流模式分界点时的输出功率,所述临界上限误差补偿值对应于PFC电路处于临界电流模式和连续电流模式分界点时的输出功率。
5.如权利要求4所述的控制方法,其中基于误差补偿信号、输入电压有效值、临界上限误差补偿值和临界下限误差补偿值,输出导通时长信号包括:
基于公式输出导通时长信号,其中,导通时长信号的下限值保持为临界下限误差补偿值对应的导通时长值不变,导通时长信号的上限值保持为临界上限误差补偿值对应的导通时长值不变。
6.如权利要求4所述的控制方法,还包括:
基于误差补偿信号的值确定PFC电路的电流模式;
其中:
在误差补偿信号小于等于临界下限误差补偿值时,使PFC电路工作在断续电流模式下;
在误差补偿信号大于等于临界上限误差补偿值时,使PFC电路工作在连续电流模式下;以及
在误差补偿信号大于临界下限误差补偿值并且小于临界上限误差补偿值时,使PFC电路工作在临界电流模式下。
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