KOKT028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2충전 모드 제어
  4. 3제어 법칙
  5. 4RHPZ 효과 및 솔루션
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

충전 모드 제어

충전 모드 제어 알고리즘은 물체를 제어하기 위한 새로운 제어 개념으로, 물체를 감지할 필요가 없습니다. 그 결과를 감지하고 물체를 간접적으로 제어할 수 있습니다. PFC의 경우 입력 전류를 직접 제어하는 대신 이 제어 알고리즘이 각 스위칭 사이클에서 PFC 출력에 전달되는 전기 충전의 양을 제어하고, 입력 전류가 전기 충전을 제어하여 시누소이드 파형이 되도록 하는 특수 제어 법칙을 사용합니다.

충전 정보를 얻는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다. 그림 3은(는) 통합기로 구성된 연산 증폭기(op amp)와 전류 션트 및 연산 증폭기 회로를 사용하는 예를 보여줍니다. PFC 부스트 스위치가 꺼지면 인덕터 전류가 PFC 벌크 커패시터를 충전하기 시작합니다. 션트 저항은 이 전류를 감지하고 적분기를 통해 통합되어 있습니다. 적분기 출력의 피크 값은 각 스위칭 사이클에서 PFC 출력에 전달되는 총 전하를 나타냅니다. 이 전하(V전하)는 제어 루프 피드백 신호로 컨트롤러에 의해 샘플링됩니다. 적분기는 부스트 스위치가 꺼지기 전에 0부터 Q1까지 방전됩니다.

GUID-20240207-SS0I-B8CN-DSTF-GD0QBJTWCVZZ-low.svg그림 3 전류 션트와 연산 증폭기를 사용해 전하 획득하기.

그림 4은(는) PFC 출력 측에 전류 변압기(CT)를 사용하는 또 다른 방법을 보여줍니다. CT 출력은 커패시터 C1에 연결됩니다. PFC 부스트 스위치가 꺼지면 인덕터 전류가 PFC 벌크 커패시터를 충전하기 시작합니다. CT는 이 전류와 그 출력 전하 C1을 감지합니다. C1의 전압이 올라가고, 그 피크 전압은 PFC 출력으로 전달되는 총 전하를 나타냅니다. 컨트롤러는 피크 전압 V전하를 제어 루프 피드백 신호로 샘플링합니다. C1은 부스트 스위치가 꺼지기 전에 0V부터 Q1까지 방전합니다.

GUID-20240207-SS0I-VTMG-LPSK-TVGB1GC9PWCQ-low.svg그림 4 CT를 사용해 전하 획득하기.

그림 5은(는) 충전 모드 제어를 위한 일반적인 신호 파형을 보여줍니다.

GUID-20240207-SS0I-VJ5W-VHGK-7WLDN347Z7GB-low.svg그림 5 충전 모드 제어를 위한 일반적인 신호 파형.