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摘要: 近年来,提高开关电源的功率因数,减轻其对电网的污染成为电源发展的必然趋势。为了使输入电流谐波满足要求,需要加入功率因数校正(PFC)电路。目前小功率场合应用得最广泛的是PFC级和PWM级共用一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低等优点。文中介绍了一种基于ICE1CS02的PFC+PWM电路的基本原理及其设计过程,并设计出500 W实际电路。1 电路设计英飞
近年来,提高开关电源的功率因数,减轻其对电网的污染成为电源发展的必然趋势。为了使输入电流谐波满足要求,需要加入功率因数校正(PFC)电路。目前小功率场合应用得最广泛的是PFC级和PWM级共用一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低等优点。
文中介绍了一种基于ICE1CS02的PFC+PWM电路的基本原理及其设计过程,并设计出500 W实际电路。
1 电路设计
英飞凌的ICE1CS02芯片是由功率因数校正(PFC)和脉宽调控(PWM)两种电流模式控制器组成,其中PFC级采用非线性增益电路取代乘法器技术,可以获得较高的功率因数;而PWM采用电流模式控制,可以提高响应速度和轻载时的系统效率。
电路的PFC级采用非隔离式Boost电路,具有效率高、易于实现等特点;而PWM级采用双管正激电路结构,无需复位绕组,有利于减小变压器的体积,提高开关电源功率密度和工作效率。
PFC+双管正激变换器主电路原理图如图1所示。

图1 PFC+双管正激变换器主电路原理图
电路的工作原理简述如下:当电路接通电源时,输入交流电压整流后的直流电压给辅助源提供信号,从而给主控芯片提供启动电压。PFC级的电压、电流反馈信号率先使前级进入正常工作,即PFC级输出电压400VDC;后级DC/DC变换电路由TL431获得偏差信号,经光耦隔离后反馈到主控芯片,控制开关管的导通与截止,实现最终稳压输出的目的。
在一个开关周期Ts内,PFC级MOS管M1开关一次,后级MOS管M2和M3同步开关2次,频率交错易于消除相互之间的干扰。一个主控芯片提供两种MOS管的控制信号,简化了控制电路设计。
电路中,变压器起隔离变压作用,不再需要复位绕组。二极管D6和D7导通把激磁能量回馈给输入源,并起去磁作用使变压器维持磁平衡。
2 仿真分析
Saber仿真软件是美国Synopsys公司开发的一款功能强大的系统仿真软件。来用Saber仿真软件对电路进行仿真分析可以验证电路的工作原理和可行性。
仿真设计参数:输入220 VAC;输出24 V/21 A;后级MOS管工作频率130 kHz;占空比0.4.
图2为通过仿真得出的PWM级MOS管的DS电压和主变压器T1初级电压、电流波形。

图2 后级MOS管的DS电压波形
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| 型号 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|
| EPCOS | 爱普科斯 | / |
| STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
| STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
| STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
| STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
| STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
| STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
| STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
| STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
| N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |