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        兩種增強PFC段性能的方法

        作者: 時間:2012-02-13 來源:網絡 收藏
        ; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-TOP: 0px">  另外一種簡單的選擇涉及在反饋感測電阻分壓器處增加一個電容,如圖10所示。在這個圖中,我們假定感測網絡中上部的電阻分割為兩個電阻,而電容Cfb并聯連接在其中一個電阻的兩端。

          

        兩種增強PFC段性能的方法

          10 小幅調整反饋網絡

          如果控制電路中嵌入了傳統的誤差放大器,讓我們分析電容Cfb的影響。在穩態,Cfb改變了傳遞函數。通過檢測,我們立即注意到它增加了:

          處于下述頻率的一個零點:

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (2)

          處于下述頻率的一個極點:

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (3)

          控制器集成了傳導誤差放大器(OTA)時,情況就有點不同。這是因為反饋引腳(誤差放大器的反相輸入)不再是虛接地(virtual ground)。因此,電阻分壓器中下部位置的電阻(RfbL)影響了極點頻率的表達式。實際上,采用OTA時:

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (4)

          然而,PFC輸出電壓的穩壓電平通常處于390V范圍,而控制器參考電壓處在少數幾伏的范圍。因此,與(RfbU1+RfbU2)相比,RfbL極小;如果RfbU1與RfbU2處在相同范圍,或如果RfbU1小于RfbU2,我們就可以考慮:RfbL=RfbU2。事實上,設計人員基于這些考慮因素,能夠得出近似Cfb產生的極點頻率,即:

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (5)

          最后,兩種配置中都獲得相同的極點。

          這些條件(RfbU1≈RfbU2)或(RfbU1≤RfbU2)并非限制性條件。相反,滿足這些條件是明智之舉,因為RfbU1兩端的電壓及相應的Cfb兩端的電壓取決于RfbU1值與(RfbU1+RfbU2+RfbL)總電阻值的相對比較關系。這就是為什么它們是現實可行的原因。

          如果RfbU1與RfbU2這兩個電阻擁有類似阻值,

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (6)

          如果RfbL=RfbU2:

          

        兩種增強PFC段性能的方法

        (7)

          最后,如果與RfbU2相比RfbU1極小,我們就獲得在控制至輸出傳遞函數中抵消(cancel)的極點和零點。這樣,增加Cfb就對環路和交越頻率沒有影響。如果RfbU1與RfbU2處在相同范圍,低頻增益就略微增加,交越頻率就以跟fp與fz的相同比率增加。事實上,特別是在RfbL=RfbU2時,這個增加的電容并不會大幅改變PFC段的動態

          然而,在啟動相位期間,這個電容發揮重要作用。當輸出電壓上升時,Cfb電容也充電。Cfb充電電流增加到反饋電流中,所以穩壓電平臨時降低。這增加的電流與Cfb電容值成正比,并取決于輸出電壓的陡峭度,因此,在輸出電壓快速充電時,這個影響更引人注目。

        實際驗證

          在應用中已經測試了調整方法,反饋網絡如下所示:

          RfbU1≈RfbU2=470kΩ

          RfbL=6.2kΩ

         



        關鍵詞: 增強PFC 性能

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