詳解最大化從滿負(fù)載到空負(fù)載時(shí)的AC/DC效率
對(duì)于具有前端 PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器的應(yīng)用而言,在非常輕的負(fù)載時(shí),關(guān)閉PFC運(yùn)行可節(jié)約更多的能源。
電路
準(zhǔn)諧振控制是對(duì)運(yùn)行在臨界導(dǎo)電模式(CrCM)下采用零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)或谷值開(kāi)關(guān)(VVS)技術(shù)的反向轉(zhuǎn)換器的描述。ZVS/VVS運(yùn)行是由反向變壓器一次側(cè)繞組電感和一次側(cè)主MOSFET開(kāi)關(guān)(CDS)的總等效電容形成的LC諧振引起的。在諧振開(kāi)關(guān)切換過(guò)程中,MOSFET 兩端的電壓會(huì)下降。反向轉(zhuǎn)換器檢測(cè)到該下降并在谷值點(diǎn)開(kāi)啟一次側(cè)開(kāi)關(guān)。谷值電壓開(kāi)關(guān)必須滿足兩個(gè)條件,第一個(gè)條件是:Vin≤ N (Vout + VD )
其中,N為變壓器匝比。在這種條件下,二次側(cè)反射電壓 (reflected secondary voltage) 非常高,足以促使一次側(cè)VDS電壓變?yōu)?。因此,0V電壓就可以將一次側(cè)MOSFET開(kāi)關(guān)開(kāi)啟;第二個(gè)條件是:Vin > N(Vout + VD ),在此條件下,二次側(cè)反射電壓不能將VDS電壓轉(zhuǎn)為 0V。相反,我們得到了一個(gè)“電壓谷值”。圖 2 顯示了準(zhǔn)諧振反向轉(zhuǎn)換器的典型VVS運(yùn)行。如果滿足了第一個(gè)公式的條件,那么谷值電壓就會(huì)被擴(kuò)展到0V。于是,我們就實(shí)現(xiàn)了0電壓開(kāi)關(guān)。
圖 2、準(zhǔn)諧振控制與谷值電壓開(kāi)關(guān)
ZVS/VVS不僅大大節(jié)約了能源,而且還提高了效率。對(duì)于一個(gè)給定的電容而言,開(kāi)關(guān)電源Psw由電容器兩端的電壓CDS以及開(kāi)關(guān)頻率fs決定:Psw = 0.5 CDS VDS2 fs,采用硬轉(zhuǎn)換的反向轉(zhuǎn)換器將在高電壓時(shí)開(kāi)啟開(kāi)關(guān),從而獲得高壓開(kāi)關(guān)電源。在下一個(gè)開(kāi)關(guān)周期中,儲(chǔ)存在電容器CDS中的能量將由MOSFET通道電阻消耗掉,從而表現(xiàn)為開(kāi)關(guān)功率損耗。這樣的功率損耗在離線AC/DC應(yīng)用中尤其顯著,在該應(yīng)用中高DC鏈路電壓是由整流85-285 VAC線電壓引起的。
相反,如果運(yùn)行在采用谷值開(kāi)關(guān)的準(zhǔn)諧振模式下,相同的反向轉(zhuǎn)換器將在較低電壓時(shí)開(kāi)啟開(kāi)關(guān)。當(dāng)儲(chǔ)存在電容器中的能量被釋放并再循環(huán)至 (recycle back) DC鏈路電容器CBLK,而并非由MOSFET通道電阻消耗掉時(shí),則電壓將通過(guò)LC諧振被降低。
在通常的反向運(yùn)行中,從小負(fù)載到滿負(fù)載范圍的準(zhǔn)諧振控制意味著多模運(yùn)行模式,以實(shí)現(xiàn)最佳的效率。即我們將轉(zhuǎn)換器運(yùn)行細(xì)分為兩種模式:具有可變開(kāi)啟時(shí)間變化的正常準(zhǔn)諧振模式以及前面所提到的具有恒定開(kāi)啟時(shí)間的頻率返送 (FFM) 模式。例如,一款準(zhǔn)諧振控制可能設(shè)計(jì)用于15%到50%的負(fù)載范圍內(nèi)運(yùn)行,期間其一直處于FFM模式運(yùn)行。隨著負(fù)載的降低,頻率逐漸下降,從而開(kāi)關(guān)電源損耗進(jìn)行一步降低。從50%負(fù)載到滿負(fù)載,控制器會(huì)隨著負(fù)載的增加而消減其頻率。通常,開(kāi)關(guān)頻率被控制在150 kHz以下,以最小化EMI并滿足 EMI 要求。
脈沖跳躍
脈沖跳躍(也稱為綠色模式或突發(fā)模式)在超輕負(fù)載時(shí)提供了最佳的節(jié)能效果。在該負(fù)載級(jí)別,保持輸出電壓穩(wěn)定是較容易的。因此,只有當(dāng)電壓趨于不穩(wěn)定時(shí)才發(fā)生開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換,額外的開(kāi)關(guān)動(dòng)作只會(huì)造成能源浪費(fèi)。例如,在耗能的緩沖電路中,每個(gè)開(kāi)關(guān)周期上都浪費(fèi)了大量的能量。如果我們使用脈沖跳躍的話,就可以避免這種能源浪費(fèi)。
只有在輸出電壓下降至一定閾值以下時(shí),脈沖跳躍才開(kāi)始進(jìn)行開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換。在此期間,一次側(cè)的控制器將一個(gè)脈沖群 (pulse packet) 接入到了變壓器,從而將輸出電壓提高至磁滯窗口的上限以保持輸出電壓穩(wěn)定,然后開(kāi)關(guān)電路將被開(kāi)啟。當(dāng)輸出電壓再一次接近磁滯窗口的下限時(shí),該校正電路就會(huì)恢復(fù)到工作狀態(tài)。
在輕負(fù)載時(shí)關(guān)閉PFC以節(jié)約能源
功率因數(shù)校正(PFC)在輕負(fù)載時(shí)不能帶來(lái)實(shí)際的好處。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),所有電路都有一定的功耗。一款結(jié)構(gòu)合理的反向準(zhǔn)諧振控制器可能會(huì)含有一個(gè)專用引腳,以方便地實(shí)施該功能并在預(yù)定的負(fù)載條件下自動(dòng)關(guān)閉PFC電路。通過(guò)添加一個(gè)較小的外部電路(包括一個(gè)二極管和一個(gè)電阻器,例如圖1所示的 Ds 和 Rs),設(shè)計(jì)人員可以使用狀態(tài)引腳作為一個(gè)指示器,以降低一次側(cè)峰值電流。這種設(shè)計(jì)技術(shù)有助于降低輕負(fù)載時(shí)的諧波功耗,從而降低功率損耗。此外,我們還可降低音頻噪聲。
評(píng)論