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二极管功率模块

尽管利用简单的二极管功率模块和电容就可以产生小型电机所需要的直流电压,但这种方法用于较大的电机时会在电源线上产生大电流谐波。多数新电器都需要利用APFC电路来满足IEC 61000-3-2对电流谐波的要求。此类APFC电路还使得功率因数可接近于1,从而大大降低从交流电源线上吸取的电流有效值(RMS)。升压转换器电路可产生直流输出电压VOUT,VOUT通常在360至400 VDC。在该应用中,升压转换器的输入是交流电压经过二极管整流桥BR1整流后的输出。通常采用的通用单相APFC电路可接受88至230 VAC的输入电压范围。通过测量电流传感器输出和来自数模转换器(DAC)的目标电压间的差别,误差放大器控制着电流环。如果输出电流太低,将使误差信号变大,引起PWM占空比增加。因此,线圈电流增加,从而使电流传感器输出接近目标电压。相反,如果输出电流太高,误差信号和PWM占空比将减小,从而使输出电流下降。这一过程使得误差放大器、PWM比较器、PWM发生器和升压变压器对于二极管功率模块BR1就像一个电压可编程的电流源。由于误差放大器控制着线圈平均电流,从而也控制着升压转换器输入电流,因此这种控制环在电源行业通常被称为平均电流控制。一个脉宽调制器(PWM)发生器发送脉冲到升压变换器,后者生成与PWM脉冲同步的锯齿波形。这一波形再送到PWM比较器的反向输入端。比较器的非反向输入端连接误差放大器的输出。误差放大器通常包括环路补偿功能。当斜坡上升的锯齿波信号超过误差放大器的输出电压时,中止PWM脉冲。这样,PWM的占空比将根据误差放大器的电压而变化。在二极管整流桥BR1和升压转换器电路之间由一个电流传感器相连。传感器的输出电压VIL与升压转换器线圈中的电流成正比。由于DAC输出用做驱动PWM比较器的目标电压,因此升压转换器电流将与整流AC电压波形一样。理论上,在二极管功率模块BR1的输入端,电流和电压波形是完全一样的,两者完全同相,从而使功率因数等于1。
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