KOKT009 january   2023 UCD3138

 

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  2. 1머리말
  3. 2CCM PFC를 위한 피크 전류 모드 제어
  4. 3DCM PFC를 위한 피크 전류 모드 제어
  5. 4테스트 결과
  6. 5결론
  7. 6참고 문헌

DCM PFC를 위한 피크 전류 모드 제어

동일한 알고리즘을 DCM(불연속 전도 모드) 작동으로 확장할 수 있습니다. 그림 5은(는) DCM에서 인덕터 전류 파형을 나타냅니다. 인덕터 전류는 Toff의 끝에서 0으로 떨어지고, 나머지 기간 Tdcm 동안 0으로 유지됩니다. 따라서 T = Ton + Toff + Tdcm이 됩니다. 그림 6에서 보다시피, PWM 파형 생성기는 그림 4와(과) 동일하지만 PWM 오프 시간은 Toff + Tdcm이며 Toff가 아닙니다.

GUID-20221214-SS0I-1XLH-PB7H-KXJLCV4F87HV-low.svg그림 5 DCM에서 PFC 인덕터 전류 파형.
GUID-20221214-SS0I-XJK3-VCCL-39PFXLFV5G1X-low.svg그림 6 DCM에서 제안된 방법에 대한 PWM 파형 생성.

방정식 4에서 방정식 9(으)로 재라이팅하면 스위칭 사이클 하나에 대해 DCM에서 평균 전류를 계산합니다.

방정식 9. I a v g = ( I 2 - V i n * T o n 2 * L )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 * T o n + T o F F T

안정 상태에서, 각 스위칭 사이클에서 인덕터 전압 초는 반드시 균형이 맞아야 하며, 그 결과 방정식 10이(가) 됩니다.

방정식 10. V i n *   T o n = V o u t -   V i n *   T o F F

Toff에 대해 풀고 방정식 9을(를) 대체하면 방정식 11이(가) 됩니다.

방정식 11. I a v g = ( I 2 - V i n * T o n 2 * L )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 * T o n * V o u t T ( V o u t - V i n )를 위한 직렬 전압 레퍼런스

방정식 6에서, 방정식 12은(는):

방정식 12. I 2 * R V R A M P = T -   T o n T

방정식 13은(는) 톱파 VRAMP의 피크 값을 다음과 같이 계산합니다.

방정식 13. V R A M P = G v * V i n * T * V o u t - V i n T o n * V o u t + R * T o n * V i n 2 * L * T T - T o n

방정식 13을(를) 방정식 12(으)로 대체하고 I2에 대해 풀면 결과는 방정식 14이(가) 됩니다.

방정식 14. I 2 = G v * V i n * T * V o u t - V i n R * T o n * V o u t + T o n * V i n 2 * L

I2을(를) 방정식 11로 대체하면 방정식 15이(가) 나옵니다.

방정식 15. I a v g = G v * V i n * T * V o u t - V i n R * T o n * V o u t + T o n * V i n 2 * L - V i n * T o n 2 * L *   T o n * V o u t T V o u t - V i n   =   G v R * V i n

방정식 15에서 Gv는 안정 상태에서 상수입니다. 따라서 Iavg는 Vin에 비례하며 Vin의 형태를 따릅니다. Vin이 사인파이면 Iavg도 사인파가 되어 단일 역률을 달성합니다.

방정식 9~방정식 15은(는) CCM과 DCM에 대해 모두 유효하기 때문에 방정식 13에 따라 톱파 신호 피크 값이 생성되면 CCM 및 DCM 모두에 대한 단일 역률을 달성할 수 있습니다.

방정식 1은(는) T = Ton + Toff인 특별한 방정식 13 경우입니다. 경부하(PFC는 경부하에서 DCM 모드에 있음), THD 및 역률이 중요하지 않은 애플리케이션의 경우 방정식 1을 사용하여 구현을 단순화합니다.