【摘 要】
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Flyback PFC变换器具有输入和输出隔离、体积小、成本低、结构简单等优点,是中小功率场合常用的功率因数校正电路拓扑之一,根据开关管关断期间副边二极管电流是否持续存在,可以
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Flyback PFC变换器具有输入和输出隔离、体积小、成本低、结构简单等优点,是中小功率场合常用的功率因数校正电路拓扑之一,根据开关管关断期间副边二极管电流是否持续存在,可以将其分为三种基本工作模式,即电感电流连续模式(Continuousconduction mode,CCM),电感电流临界连续模式(Critical conduction mode,CRM),电感电流断续模式(Discontinuous conduction mode,DCM)。相对于CCM与CRM,DCMFlyback PFC变换器开关管零电流开通,副边续流二极管无反向恢复,控制电路简单,且其工作频率恒定,有利于变压器与EMI滤波器的设计。但由于变换器工作在电感电流断续模式,能量的传输未占满整个开关周期,变换器的电感电流峰值及有效值较大,开关管和二极管亦然,在加重功率器件电流应力的同时,也带来开关管导通损耗和关断损耗的增加,影响效率的提高。 针对DCM Flyback PFC变换器,本文提出一种新的开关周期最优利用率控制,重新调整了能量分布,使能量的传输接近占满整个开关周期。与传统控制相比,提高了临界电感值,减小了电感电流峰值及有效值,在满足IEC61000-3-2 Class D标准的前提下,既降低了导通损耗和开关管关断损耗,提高变换效率,又减小了输出电压纹波或输出储能电容。 最后制作了60W的原理样机并进行实验,实验结果验证了理论分析的正确。
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