资料介绍
数字电源的应用非常广泛,从电信电源和基站到空调及
其他家用电器,随处可见。所有这些应用都普遍使用功
率因数校正(Power Factor Correction ,PFC) 级来改
善输入功率因数、电压调节和输入电流的总谐波失真
(Total Harmonic Distortion,THD)。如果没有这样的
PFC 级,注入电流会由于短时间内的不连续而产生较大
的谐波分量。这又会导致更高的电网损耗、辐射和总谐
波失真。在功率级较高时,这些问题会更加明显,从而
导致系统总体效率降低。
标准升压转换器拓扑结构是实现数字 PFC 的首选方法。
该拓扑在持续导通模式 (Continuous Conduction Mode,
CCM) 下运行转换器,从而显著减小输入电流的谐波分
量。应用笔记AN1106 《用 dsPIC
®
DSC 实现能量转换
应用中的功率因数校正》(DS01106A_CN ) 介绍了如
何使用 dsPIC
®
数字信号控制器(Digital Signal
Controller,DSC) 以数字方式实现单级 PFC 。
本应用笔记重点介绍交错功率因数校正 (Interleaved
Power Factor Correction ,IPFC) 转换器的设计。其中
说明了如何在 16 位定点 dsPIC DSC 上以数字方式实现
IPFC,包括功能实现的理论以及 MATLAB
®
建模。本应
用笔记还提供了硬件设计指南并介绍了如何安装和配置
IPFC 参考板。 IPFC 参考设计的目的是帮助用户通过使
用 dsPIC DSC 快速评估和改进 PFC。
dsPIC DSC 成本低且性能高,并组合了许多功能强大的
电子外设,如模数转换器(Analog-to-Digital Converter,
ADC)、脉宽调制器 (Pulse-Width Modulator,PWM)
和模拟比较器,有助于简化电源应用的数字产品设计和
开发。 AN1278
使用 dsPIC DSC 的
交错功率因数校正 (IPFC)
使用以数字方式实现的 IPFC 可以获得以下优点:
作者: Vinaya Skanda 和 Anusheel Nahar
Microchip Technology Inc. 可轻松实现复杂控制算法
可通过软件灵活地进行修改,以满足具体客户的
前言 要求
更容易与其他应用相结合
数字电源的应用非常广泛,从电信电源和基站到空调及
其他家用电器,随处可见。所有这些应用都普遍使用功 本应用笔记介绍的控制器和硬件设计准则与技巧可用来
率因数校正(Power Factor Correction, PFC) 级来改 创建结构良好且可维护的应用设备。针对 IPFC 设计开
善输入功率因数、电压调节和输入电流的总谐波失真 发的软件非常灵活,可根据具体应用的要求对其进行定
(Tot