雖然填谷整流器提高了線路電流的利用率,但并未給開關穩壓器提供恒定的輸入。提供給負載的功率會有較大紋波,達線路電源頻率的2倍。需要指出的是,仍然需要4個二極管來對線路電源整流,使這種方案所用的二極管數量達到7個或10個。這些二極管及多個電解電容增加了方案成本,降低了可靠性,并占用了可觀的電路板面積。
另外一種方案是在反激轉換器前采用有源(Active)PFC段,如NCP1607B。這種方案提供典型性能高于0.98的優異功率因數,但增加了元件數量、降低了效率及增加了復雜性,最適用的功率電平遠高于本應用的功率電平。
另外一種方案是在反激轉換器前采用有源(Active)PFC段,如NCP1607B。這種方案提供典型性能高于0.98的優異功率因數,但增加了元件數量、降低了效率及增加了復雜性,最適用的功率電平遠高于本應用的功率電平。
解決方案
高功率因數通常需要正弦線路電流,且要求線路電流及電壓之間的相位差極小。修改設計的第一步就是在開關段前獲得極低的電容,從而得到更貼近正弦波形的輸入電流。這使整流電壓跟隨線路電壓,產生更理想的正弦輸入電流。這樣,反激轉換器的輸入電壓就以線路頻率的2倍跟隨整流正弦電壓波形。如果輸入電流保持在相同波形,功率因數就高。提供給負載的能量就是電壓與電流的乘積,是一個正弦平方(sine?squared)波形。由于這種正弦平方波形的能量傳遞,負載將遭遇線路頻率2倍的紋波,本質上類似于填谷電路中出現的紋波。
如上所述,輸入電流必須保持在幾近正弦的波形,從而實現高功率因數。高功率因數的關鍵在于通過將反饋輸入維持在與線路頻率相關的恒定電平,不允許控制環路針對輸出紋波來校正。一種選擇是大幅增加輸出電容,從而減小120 Hz紋波量,某些應用可能要求使用這種方案。如果頻率高于可見光感知范圍,通用照明應用的LED更能容忍紋波。更為緊湊及廉價的方案是濾除返回至PWM轉換器的反饋信號,確立接近恒定的電平。這個電平固定了電源開關中的最大電流。電源開關的電流由施加的瞬態輸入電壓除以變壓器初級電感再乘以電源開關導通時間長度來確定。
安森美半導體的NCP1014LEDGTGEVB評估板經過了優化,可以驅動1到8顆大功率高亮度LED,如Cree XLAMP XR E/XP E、Luxeon Rebel、Seoul Semiconductor Z POWER或OSRAM Golden Dragon。這設計基于集成了帶內部限流功能的高壓電源開關的緊湊型固定頻率脈寬調制(PWM)轉換器NCP1014構建。由于NCP1014采用固定頻率工作,電流不能上升到高于某個特定點;這個點由輸入電壓及開關周期或導通時間結束前的初級電感來確定。由于導通時間的限制,輸入電流將跟隨輸入電壓的波形,從而提供更高的功率因數。相關電路圖見圖2。