GaN 開關集成如何在 PFC 中實現低 THD 和高效率
為了在輕負載下改善功率因數校正 (PFC) 并達到峰值效率,同時縮減無源器件,需要用到符合成本效益的解決方案,而這一需求在使用常規(guī)連續(xù)導通模式 (CCM) 控制的情況下變得越來越困難。
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/202409/463112.htm工程師們正在對復雜多模解決方案進行大量研究,以求解決這些問題,實現在縮減電感器尺寸的同時,在較輕的負載下利用軟開關提高效率。
本期電源設計小貼士中,我們將介紹一種實現高效率和低總諧波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用復雜的多模式控制算法,可在所有工作條件下實現零開關損耗。此方法采用高性能氮化鎵 (GaN) 開關,它具有一個集成標志,用于指示開關是否通過零電壓開關 (ZVS) 導通。這種方法可在所有工作條件下實現高效率 ZVS,同時強制 THD 處于非常低的水平。
拓撲
該系統(tǒng)所使用的拓撲為積分三角電流模式 (iTCM) 圖騰柱 PFC。對于高功率和高效率系統(tǒng)來說,圖騰柱 PFC 在導通損耗方面具有明顯的優(yōu)勢。此拓撲的 TCM 版本會確保電感器電流在開關導通之前始終為足夠的負值,以此強制進行 ZVS。圖 1 展示了 iTCM 版本的圖騰柱 PFC。
圖 1. iTCM 拓撲,其中顯示了交流線路頻率電流包絡
TCM 轉換器和 iTCM 轉換器之間的區(qū)別在于存在 Lb1、Lb2 和 Cb。在正常工作期間,Cb 上的電壓等于輸入電壓 Vac。以 180 度異相運行的兩相會利用紋波電流消除,并降低 Cb 中的均方根電流應力。Lb1 和 Lb2 的大小設定為僅處理 TCM 運行所必需的高頻交流紋波電流。這可以消除 TCM 中使用的電感器所需的直流偏置。
在存在 ZVS 所必需的高磁通擺幅的情況下,Lb1 和 Lb2 的鐵氧體磁芯有助于確保低損耗。Lg1 和 Lg2 的值大于 Lb1 和 Lb2(高達 10 倍),可防止大部分高頻電流流入輸入源,進而降低電磁干擾 (EMI)。此外,由于 Lg1 和 Lg2 中的紋波電流較低,因此可以使用成本更低的磁芯材料。圖 1 還展示了多個關鍵分支的紋波電流包絡。
控制
控制由德州儀器 (TI) TMS320F280049C 微控制器和 LMG3526R030 GaN 場效應晶體管 (FET) 來實現。這些 FET 具有集成式零電壓檢測 (ZVD) 信號,每次開關通過 ZVS 導通時,此信號都會置為有效。微控制器使用 ZVD 信息來調整開關時序參數,從而以剛好足夠實現 ZVS 的電流來導通開關。
為簡單起見,圖 2 展示了一個單相 iTCM PFC 轉換器。表 1 定義了此圖中使用的關鍵變量。微控制器會使用一種算法來為系統(tǒng)求解精確的微分方程組。這些方程使用的條件會在兩個開關上強制執(zhí)行 ZVS,并強制電流等于電流命令。只要系統(tǒng)以適合兩個開關的正確 ZVS 量運行,這些方程就是準確的。
當正確運行時,算法會得出 0% THD 的時序參數和最優(yōu) ZVS 量。為了實現 ZVS 條件,每個開關(S1 和 S2)會逐周期向微控制器報告各自的 ZVS 導通狀態(tài)。在圖 2 中,Vhs,zvd 和 Vls,zvd 表示 ZVD 報告。
圖 2. 具有控制信號的單相 iTCM 原理圖
表 1. 開關時序參數和定義
圖 3 說明了 ZVD 時序調整過程。在每個開關周期中,微控制器會根據 ZVD 信號的累積歷史記錄計算開關時序參數(ton、toff、trp 和 trv)。
圖 3b 顯示系統(tǒng)正以理想頻率運行。理想情況下,即當 THD 為 0%時,高側和低側 FET 會達到完美的 ZVS 量。圖 3a 顯示了當工作頻率比理想頻率低 50kHz 時會發(fā)生什么。
請注意,高側 FET 會失去 ZVS(如高側 ZVD 信號損耗所示),而低側 FET 的負電流則大于實現 ZVS 所必需的值。結果會導致效率損失和功率因數失真。
圖 3c 會在工作頻率比理想值高 50kHz 時會出現。在這種情況下,高側 FET 具有 ZVS,但低側 FET 失去 ZVS。同樣,也會存在明顯的效率損失和失真。
圖 3. 低 fs (a)、理想 fs (b) 和高 fs (c) 下的 ZVD 行為
根據是否存在 ZVD 信號,控制器可以增加或降低將系統(tǒng)推至最佳工作點的頻率。這樣一來,控制活動相當于一個嘗試找到最佳工作頻率的積分器。當系統(tǒng)在每個周期徘徊在勉強實現 ZVS 的臨界狀態(tài)時,就會達到最優(yōu)狀況。
原型性能
圖 4 展示了一個使用前述拓撲和算法構建的原型。
圖 4. 功率密度為 120W/in3 的 400V 5kW 原型
表 2 概述了該原型的規(guī)格和重要元件值。
表 2. 系統(tǒng)規(guī)格和重要元件
圖 5 顯示了該原型的測量節(jié)點,圖 6 展示了該原型在全功率 (5kW) 下運行時的系統(tǒng)波形。開關節(jié)點電流 IL,A 和 IL,B 是其各自分支的 Lg 和 Lb 中的電流之和。
圖中的放大部分顯示了正半周期內的波形細節(jié)。電流波形為理想的三角形,具有剛好足夠實現 ZVS 的負電流,如開關節(jié)點電壓 VA 和 VB 所示。此外,電流波形的正弦包絡表明 THD 較低。
圖 5. 原型測量節(jié)點
圖 6. 在全功率下(Vin = Vout/2,負載 = 5kW,Vin = 230Vac,Vout = 400V)運行的原型的系統(tǒng)波形
圖 7 顯示了在整個負載范圍內測得的效率和 THD。效率峰值達到 99% 以上,幾乎在整個負載范圍內都高于 98.5%。THD 最大值為 10%,在大多數負載范圍內都低于 5%。為了優(yōu)化性能,單位相以大約 2kW 的功率減相或增相。
圖 7. 整個負載范圍內的原型效率和 THD
實現圖騰柱 PFC 的高效率和低 THD
您可以使用 ZVD 信號來控制圖騰柱 PFC 轉換器的工作頻率,從而實現高效率和低THD。
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