RU2475806C1 - Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности - Google Patents

Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2475806C1
RU2475806C1 RU2011122684/07A RU2011122684A RU2475806C1 RU 2475806 C1 RU2475806 C1 RU 2475806C1 RU 2011122684/07 A RU2011122684/07 A RU 2011122684/07A RU 2011122684 A RU2011122684 A RU 2011122684A RU 2475806 C1 RU2475806 C1 RU 2475806C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duty
switching transistor
cycle
equal
duty cycle
Prior art date
Application number
RU2011122684/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011122684A (ru
Inventor
Сюйэтао МИ
Цинфэн ГО
Минь СЮЙ
Original Assignee
Грии Электрик Эпплайенсиз, Инк. Оф Чжухай
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Грии Электрик Эпплайенсиз, Инк. Оф Чжухай filed Critical Грии Электрик Эпплайенсиз, Инк. Оф Чжухай
Publication of RU2011122684A publication Critical patent/RU2011122684A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475806C1 publication Critical patent/RU2475806C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/70Regulating power factor; Regulating reactive current or power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • H02M1/4225Arrangements for improving power factor of AC input using a non-isolated boost converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в повышающих преобразователях. Техническим результатом является упрощение алгоритма одноциклического упрвления коррекцией коэффициента мощности преобразователя. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности. Способ применяют для повышающего преобразователя и осуществляют посредством главной управляющей микросхемы системы. В способе дискретное значение напряжения на шине Uo и дискретное значение индуктивного тока ig определяют во время запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя. Напряжения u1(t) и u2(t) рассчитывают в соответствии с приведенными формулами. Коэффициент заполнения ШИМ-сигнала рассчитывают в соответствии с вычисленными напряжениями. Выводят ШИМ-сигнал и рассчитывают следующее время запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя в соответствии с коэффициентом заполнения (I), причем Rs является сопротивлением токочувствительного резистора, um является напряжением, которое достигается путем управления разницей между напряжением Uo и опорным значением Uref посредством пропорционально-интегрального регулятора, а Т является периодом переключения. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к технологии электропитания, конкретнее к способу одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности, основанному на цепи усиления.
Предпосылки создания изобретения
Цепь коррекции коэффициента мощности (ККМ) используется для снижения входящего гармонического тока. Однако традиционная цепь ККМ имеет сложную технологию и конструкцию, а также высокую стоимость компонентов, что делает ее размеры большими, а стоимость - высокой. Поэтому конструкция цепи ККМ часто представляет собой компромисс между эффективностью и ценой.
В последние годы исследования способа одноциклического управления ККМ сосредоточены на упрощении устройства традиционной цепи управления ККМ, для того чтобы обойтись без определения дискретных значений напряжения на входе и устранить сложный аналоговый умножитель. В то же время одноциклическая цепь управления ККМ очень успешно решает данные проблемы. К настоящему времени были разработаны и применялись одноциклические управляющие микросхемы для ККМ, такие как интегрированная цепь повышающего преобразователя ККМ с одноциклическим режимом управления непрерывной проводимости с переключателем питания и повышающий преобразователь, описанные в патенте КНР №200380109048.6. Хотя одноциклические управляющие микросхемы для ККМ являются простыми и надежными, соотношение цена/эффективность слишком высоко.
Известно, что многие системы управляются главными управляющими микросхемами, такими как процессоры цифровых сигналов (ПЦС). ПЦС и другие главные управляющие микросхемы имеют большие возможности компоновки системы программного обеспечения, совместимости и обработки сигнала, поэтому дополнительное включение в подобную систему специальной одноциклической управляющей микросхемы для ККМ увеличит стоимость и будет пустой тратой ресурсов. Например, технологии коррекции коэффициента мощности широко применяются в электропитании компрессоров установок для кондиционирования воздуха, и главная управляющая микросхема интегрирована в главный щит управления, поэтому необходимо развивать соответствующие технологии для того, чтобы избежать использования дорогостоящих специальных одноциклических управляющих микросхем для ККМ.
Краткое изложение сущности изобретения
Настоящее изобретение имеет своей целью предоставление способа одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности, который может быть интегрирован в главную управляющую микросхему системы с помощью программного обеспечения, для того чтобы эффективно реализовать алгоритм одноциклического управления путем взаимодействия с простой цепью усиления.
Настоящее изобретение выполняется по следующей технической схеме.
Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности основан на цепи усиления и главной управляющей микросхеме системы. Цепь усиления включает в себя вход переменного тока, цепь выпрямителя, индукционную катушку, диоды с накоплением заряда, конденсатор, выход постоянного тока, схему дискретизации индуктивного тока, схему дискретизации напряжения на выходе, транзистор переключения и управляющую схему транзистора переключения. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности включает в себя следующие этапы, на которых:
(1) Определяют, завершен ли плавный пуск; если плавный пуск завершен, переходят непосредственно к этапу (2), если нет, увеличивают опорное значение Uref напряжения на выходе и затем переходят к этапу (2);
(2) Считывают дискретные значения напряжения на шине Uo и дискретные значения индуктивного тока ig согласно моменту запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя;
(3) Рассчитывают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения по следующей схеме:
Рассчитывают u1 и u2 согласно уравнению
Figure 00000001
в котором Rs является эквивалентным сопротивлением контроля тока, um является значением на выходе пропорционально-интегрального регулятора, получаемым путем регулирования разницы между опорным значением Uref напряжения на выходе на шине и дискретным значением напряжения на шине Uo; в итоге получают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала;
(4) Выводят ШИМ-сигнал;
(5) Рассчитывают следующий момент запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя согласно коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала;
(6) Возвращаются к этапу (2).
Преимущества настоящего изобретения над известным уровнем техники следующие: функция коррекции коэффициента мощности может быть внедрена путем интеграции программного обеспечения согласно данному способу в главную управляющую микросхему (например, ПЦС) системы и взаимодействия с простой цепью усиления без использования традиционной цепи для коррекции коэффициента мощности и специальной одноциклической управляющей микросхемы для ККМ, что снижает стоимость системы; более того, настоящее изобретение обходится без определения дискретных значений, соответствующих моменту запуска, путем расчета момента запуска дискретизации, что обеспечивает достоверность и точность полученных при дискретизации данных и, кроме этого, обеспечивает оптимальный эффект сигналов управления ШИМ и стабильную работу системы.
Краткое описание графических материалов
Фиг.1 - это схематический вид, изображающий одноциклическую систему управления коррекцией коэффициента мощности, основанную на цепи усиления;
Фиг.2 - это блок-схема, изображающая способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности согласно настоящему изобретению;
Фиг.3 изображает формы колебаний сигналов u1, u2, um и сигнал управления ШИМ, который участвует в способе одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности согласно настоящему изобретению;
Фиг.4 - это блок-схема, изображающая первый способ расчета коэффициента заполнения сигнала управления ШИМ;
Фиг.5 - это блок-схема, изображающая второй способ расчета коэффициента заполнения сигнала управления ШИМ;
Фиг.6 изображает структурную схему расчета момента запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Как показано на Фиг.1, способ согласно настоящему изобретению основан на цепи усиления и главной управляющей микросхеме системы. Цепь усиления является обычной схемой, содержащей вход переменного тока, цепь выпрямителя, индукционную катушку, диоды с накоплением заряда, конденсатор, выход постоянного тока, схему дискретизации индуктивного тока, схему дискретизации напряжения на выходе, транзистор переключения (БТИЗ или МОП) и управляющую схему транзистора переключения. Отмеченная пунктирной рамкой часть - это блок управления, соответствующий способу согласно настоящему изобретению, который интегрирован в главную управляющую микросхему.
Принцип способа одноциклического управления ККМ будет описан со ссылкой на Фиг.1. Одноциклическое управление ККМ направлено на то, чтобы индуктивный ток совпадал с колебаниями выпрямленного напряжения на входе ug и обеспечивал стабилизацию напряжения на выходе Uo на заданной величине. Если индуктивный ток пропорционален напряжению на входе и имеет такую же фазу, как и напряжение на входе под управлением блока управления, вся цепь выпрямителя может быть эквивалентна резистору, и тогда
Figure 00000002
где Re является эквивалентным сопротивлением цепи выпрямителя, ig является мгновенным значением индуктивного тока и ug является мгновенным значением выпрямленного напряжения на входе с полусинусоидальной волной. В одном цикле отношение напряжения на входе ug, напряжения на выходе Uo и коэффициента заполнения d для включенного транзистора переключения повышающей цепи ККМ является следующим:
Figure 00000003
Уравнение 2 может быть записано в виде Reig=Uo(1-d). Rs определяется как эквивалентное сопротивление контроля тока повышающей цепи ККМ, и тогда Уравнение 2 может быть записано в виде:
Figure 00000004
Если
Figure 00000005
, то Уравнение 3 можно сократить до:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
является коэффициентом заполнения для выключенного транзистора переключения. Если коэффициент заполнения
Figure 00000008
для выключенного транзистора переключения отвечает условиям Уравнения 4, тогда индуктивный ток ig может совпадать с выпрямленным напряжением на входе ug с полусинусоидальной волной. Обозначим литерой Т цикл переключения повышающей цепи ККМ и дискретизируем уравнение 4. Когда частота заполнения намного превышает частоту индуктивного напряжения на входе, индуктивный ток и регулирующее напряжение остаются в основном неизменными в одном цикле переключения.
Figure 00000009
um в Уравнении 5 является различным в различных циклах переключения, поэтому тяжело получить результат с помощью главной управляющей микросхемы системы. Поскольку um и ig остаются неизменными в одном цикле переключения, Уравнение 5 изменяется следующим образом:
Figure 00000010
u2(t) генерируется счетчиком ПЦС. Если u1(t)<u2(t), тогда транзистор переключения включается, в противном случае транзистор переключения выключается.
Специальная управляющая программа, применяемая при способе одноциклического управления ККМ, согласно настоящему изобретению будет описана ниже. Как показано на Фиг.2, управляющая программа включает в себя следующие этапы, на которых:
1. Определяют, заканчивается ли плавный пуск; если плавный пуск заканчивается, переходят непосредственно к этапу 1; если нет, увеличивают опорное значение Uref напряжения на выходе (а именно медленно увеличивают данное напряжение, как показано на Фиг.2) и затем переходят к этапу 2;
2. Считывают дискретные значения напряжения на выходе Uo и дискретные значения индуктивного тока ig согласно моменту запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя;
3. Рассчитывают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала для срабатывания транзистора переключения по следующей схеме:
рассчитывают u1 и u2 согласно Уравнению 6, в котором u2 генерируется счетчиком главной управляющей микросхемы системы, такой как ПЦС, Rs является эквивалентным сопротивлением контроля тока, um является значением на выходе пропорционально-интегрального регулятора, получаемым путем регулирования разницы между опорным значением Uref напряжения на выходе и дискретным значением напряжения на выходе Uo; получают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала;
4. Выводят ШИМ-сигнал;
5. Рассчитывают следующий момент запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя согласно коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала;
6. Возвращаются к этапу 2.
Как показано на Фиг.3, кривая 1 изображает импульсный сигнал, полученный путем сравнения u1 с u2, кривая 2 изображает um(nT), кривая 3 изображает u2 и кривая 4 изображает u1. Можно увидеть, что при одном цикле ШИМ дает на выходе напряжение логической единицы, если u1 меньше u2, в противном случае ШИМ дает на выходе напряжение логического нуля. Таким образом периодически создается импульсный сигнал, чтобы индуктивный ток ig совпадал с волной выпрямленного напряжения на входе ug.
Настоящее изобретение предоставляет два способа расчета коэффициента заполнения ШИМ-сигнала. Уравнение 6 иллюстрирует первый способ. Фиг.4 является блок-схемой, изображающей первый способ расчета коэффициента заполнения ШИМ-сигнала управления, в которой pr_duty является коэффициентом заполнения для выключенного транзистора переключения. Сперва рассчитывают u1 и определяют, является ли u1 больше либо равен максимальному коэффициенту заполнения для выключенного транзистора переключения, равного 1. Если u1 больше либо равен 1, pr_duty имеет максимальное значение, равное 1. Иначе, если pr_duty равен u1, то определяют, является ли pr_duty меньше минимального коэффициента заполнения для выключенного транзистора переключения, равного 0,05; если pr_duty меньше минимального значения, pr_duty равен минимальному значению 0,05. Фиг.5 является блок-схемой, изображающей второй способ расчета коэффициента заполнения, в которой p_duty является коэффициентом заполнения для включенного транзистора переключения. Сперва рассчитывают u1 и определяют, является ли u1 меньше либо равен минимальному коэффициенту заполнения для включенного транзистора переключения, равного 0. Если u1 меньше либо равен 0, p_duty равен минимальному значению 0. Иначе, если p_duty равен u1; то определяют, является ли p_duty больше максимального коэффициента заполнения для включенного транзистора переключения, равного 0,95; если p_duty больше максимального значения, pr_duty равен максимальному значению 0,95.
Поскольку в одном цикле переключения согласно одноциклическому способу управления ККМ выполняется лишь одно определение дискретных значений, нужно отметить, что вследствие генерирования пика индуктивного тока при включении и выключении транзистора переключения выбранный момент запуска дискретизации должен быть отдален от момента переключения, иначе система будет нестабильной. Для того чтобы решить эту проблему, момент запуска дискретизации выбирается в промежуточном моменте самого длительного включенного или выключенного состояния транзистора переключения.
Фиг.6 изображает структурную схему расчета запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя, в которой pr_duty является коэффициентом заполнения выключенного транзистора переключения, T3CMPR является сравнительным значением регистра сравнения, T3PER является периодом регистра сравнения, AD_duty является коэффициентом заполнения ШИМ, выводимым посредством общего таймера главной управляющей микросхемы системы. Сначала определяют время включенного состояния транзистора переключения в соответствии с коэффициентом заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения. Если время включенного состояния транзистора переключения превышает время выключенного состояния, момент запуска дискретизации выбирается в промежуточном моменте времени, приходящемся на включенное состояние, в ином случае момент запуска дискретизации выбирается в промежуточном моменте времени, приходящемся на выключенное состояние. Момент запуска дискретизации, изображенный на Фиг.6, выбран ровно в середине промежуточного момента соответствующего времени. Фактически, момент запуска дискретизации может быть выбран в пределах промежуточного периода времени. В настоящем изобретении предпочтительно, чтобы момент запуска дискретизации выбирался между 50 процентами и 80 процентами времени включенного состояния или времени выключенного состояния транзистора переключения. Полученный момент запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя запускает следующую дискретизацию аналого-цифрового преобразователя.

Claims (5)

1. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности, основанный на цепи усиления и главной управляющей микросхеме системы, где цепь усиления включает в себя вход переменного тока, цепь выпрямителя, индукционную катушку, диоды с накоплением заряда, конденсатор, выход постоянного тока, схему дискретизации индуктивного тока, схему дискретизации напряжения на выходе, транзистор переключения и управляющую схему транзистора переключения; причем настоящий способ управления включает в себя следующие этапы, на которых:
(1) определяют, завершен ли плавный пуск; если плавный пуск завершен, переходят непосредственно к этапу (2), если нет, увеличивают опорное значение Uref напряжения на выходе и затем переходят к этапу (2);
(2) считывают дискретные значения напряжения на выходе Uo и дискретные значения индуктивного тока ig согласно моменту запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя;
(3) рассчитывают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения по следующей схеме:
рассчитывают u1 и u2 согласно уравнению
Figure 00000011

в котором Rs является эквивалентным сопротивлением контроля тока, um является значением на выходе пропорционально-интегрального регулятора, получаемым путем регулирования разницы между опорным значением Uref напряжения на выходе, и дискретным значением напряжения Uo; в итоге получают коэффициент заполнения ШИМ-сигнала;
(4) выводят ШИМ-сигнал;
(5) рассчитывают следующий момент запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя согласно коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала;
(6) возвращаются к этапу (2).
2. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности по п.1, отличающийся тем, что расчет коэффициента заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения на этапе (3) дополнительно включает следующие этапы, на которых:
определяют, является ли u1 больше либо равен максимальному коэффициенту заполнения для выключенного транзистора переключения, равного 1; если u1 больше или равен 1, pr-duty имеет максимальное значение, равное 1; иначе, если pr-duty равняется u1, то определяют, является ли pr-duty меньше минимального коэффициента заполнения для выключенного транзистора переключения, равного 0,05; если pr-duty меньше минимального значения, pr-duty равен минимальному значению 0,05; где p-duty является коэффициентом заполнения для выключенного транзистора переключения.
3. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности по п.1, отличающийся тем, что расчет коэффициента заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения на этапе (3) дополнительно включает следующие этапы, на которых:
определяют, является ли u1 меньше либо равен минимальному коэффициенту заполнения для включенного транзистора переключения, равного 0; если u1 меньше либо равен 0, p-duty равен минимальному значению 0; иначе, если p-duty равен u1, то определяют, является ли p-duty больше максимального коэффициента заполнения для включенного транзистора переключения, равного 0,95; если p-duty больше максимального значения, pr-duty равен максимуму 0,95; где p-duty является коэффициентом для включенного транзистора переключения.
4. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности по п.2 или 3, отличающийся тем, что расчет следующего момента запуска дискретизации аналого-цифрового преобразователя согласно коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала на этапе (5) дополнительно включает следующие этапы, на которых:
определяют время включенного состояния транзистора переключения согласно коэффициенту заполнения ШИМ-сигнала для приведения в действие транзистора переключения; если время включенного состояния транзистора переключения превышает время выключенного состояния, момент запуска дискретизации выбирается между 50% и 80% времени включения; в противном случае момент запуска дискретизации выбирается между 50% и 80% времени включенного состояния.
5. Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности по п.1, отличающийся тем, что u2 на этапе (3) генерируется счетчиком главной управляющей микросхемы системы, такой как ПЦС.
RU2011122684/07A 2008-11-11 2009-09-14 Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности RU2475806C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810219009.6 2008-11-11
CN2008102190096A CN101404446B (zh) 2008-11-11 2008-11-11 单周期功率因数校正方法
PCT/CN2009/001026 WO2010054529A1 (zh) 2008-11-11 2009-09-14 单周期控制的功率因数校正方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011122684A RU2011122684A (ru) 2012-12-20
RU2475806C1 true RU2475806C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=40538346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122684/07A RU2475806C1 (ru) 2008-11-11 2009-09-14 Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8335095B2 (ru)
EP (1) EP2355320B1 (ru)
JP (1) JP5543975B2 (ru)
KR (1) KR101294898B1 (ru)
CN (1) CN101404446B (ru)
AU (1) AU2009316166B2 (ru)
BR (1) BRPI0921346B1 (ru)
ES (1) ES2686343T3 (ru)
NZ (1) NZ592969A (ru)
RU (1) RU2475806C1 (ru)
WO (1) WO2010054529A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704631C1 (ru) * 2016-08-05 2019-10-30 МОРНСАН ГУАНЧЖОУ САЙЕНС энд ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД. Цепь генерирования пульсирующего тока
RU2808147C1 (ru) * 2023-03-30 2023-11-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук (ИЭЭ РАН) Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101404446B (zh) 2008-11-11 2011-02-16 珠海格力电器股份有限公司 单周期功率因数校正方法
CN101888173A (zh) * 2010-07-09 2010-11-17 矽创电子股份有限公司 功率因子修正电路
CN102651606A (zh) * 2011-02-24 2012-08-29 珠海格力电器股份有限公司 单周期功率因数校正电路
JP2013165598A (ja) * 2012-02-13 2013-08-22 Panasonic Corp 電源装置および、これを用いた照明装置,照明器具
CN103595239B (zh) * 2012-08-15 2015-12-16 珠海格力电器股份有限公司 功率因数校正电路及其控制方法
CN103280964B (zh) * 2013-05-27 2015-10-28 奇瑞汽车股份有限公司 一种功率因数校正电路
CN104113199B (zh) * 2013-06-03 2018-03-16 广东美的制冷设备有限公司 一种有源pfc电路及其控制方法
CN103929179B (zh) * 2014-04-11 2017-07-04 西北工业大学 一种飞机电刹车系统采样抗干扰方法
CN106471726B (zh) * 2014-10-01 2018-11-02 三菱电机株式会社 除湿机
CN104319987B (zh) * 2014-10-24 2017-10-17 海林火地电气科技有限公司 基于单片机的led路灯电源功率因数校正装置及方法
CN104660028B (zh) * 2015-01-22 2017-09-29 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种功率因数校正电路
CN104779786A (zh) * 2015-03-20 2015-07-15 四川长虹电器股份有限公司 变频空调pfc直流检测控制方法
CN104953813B (zh) * 2015-06-26 2018-03-13 广东美的制冷设备有限公司 防止功率因数校正pfc电路的输出电压过压的方法和装置
CN105186854B (zh) * 2015-10-09 2019-05-14 安徽师范大学 基于dsp的数字化pfc采集控制系统及方法
CN105675971A (zh) * 2016-02-23 2016-06-15 无锡中誉东莲电气技术有限公司 一种变频器电流采样方法
US10656026B2 (en) 2016-04-15 2020-05-19 Emerson Climate Technologies, Inc. Temperature sensing circuit for transmitting data across isolation barrier
US10277115B2 (en) 2016-04-15 2019-04-30 Emerson Climate Technologies, Inc. Filtering systems and methods for voltage control
US10284132B2 (en) 2016-04-15 2019-05-07 Emerson Climate Technologies, Inc. Driver for high-frequency switching voltage converters
US10763740B2 (en) 2016-04-15 2020-09-01 Emerson Climate Technologies, Inc. Switch off time control systems and methods
US10312798B2 (en) 2016-04-15 2019-06-04 Emerson Electric Co. Power factor correction circuits and methods including partial power factor correction operation for boost and buck power converters
US10305373B2 (en) 2016-04-15 2019-05-28 Emerson Climate Technologies, Inc. Input reference signal generation systems and methods
US9933842B2 (en) 2016-04-15 2018-04-03 Emerson Climate Technologies, Inc. Microcontroller architecture for power factor correction converter
CN106059281A (zh) * 2016-07-01 2016-10-26 安徽亮亮电子科技有限公司 一种用于大功率led的功率因数矫正电路
CN108521214A (zh) * 2018-04-13 2018-09-11 南京理工大学 一种升压型功率因数校正变换器及其校正变换方法
CN108429449A (zh) * 2018-05-04 2018-08-21 马少峰 一种恒流输出的Boost功率因数校正器
CN108649787A (zh) * 2018-06-14 2018-10-12 广东美的制冷设备有限公司 驱动电路、功率因数校正控制器及驱动方法
CN109113979B (zh) * 2018-07-23 2021-06-01 珠海格力电器股份有限公司 压缩机控制方法、控制装置及控制系统
CN108923638B (zh) * 2018-09-11 2023-10-27 西南交通大学 一种连续模式boost功率因数校正变换器的控制方法和装置
CN111245216B (zh) * 2018-11-29 2021-09-03 比亚迪股份有限公司 Pfc电路的校正方法、装置、电子设备
CN111256281B (zh) * 2018-11-30 2021-10-22 广东美的制冷设备有限公司 运行控制方法及系统、压缩机和空调器
CN110244625A (zh) * 2019-06-21 2019-09-17 一汽解放汽车有限公司 一种基于电子控制单元的信号测量方法
CN110336457B (zh) * 2019-07-26 2020-08-21 南京桐润新能源有限公司 一种数字式车载电源输出软起动方法
CN110649801B (zh) * 2019-08-13 2021-11-26 深圳市航嘉聚源科技股份有限公司 一种对母线电压的采样方法及pfc控制电路、电源转换电路
CN113890372B (zh) * 2021-09-29 2023-07-14 苏州安步新能源科技有限公司 一种用于光伏发电的最大功率点跟踪控制方法和系统
CN113890398B (zh) * 2021-10-11 2023-07-21 四川大学 一种考虑频率动态特性的pr控制与pi控制等效方法
CN114384962B (zh) * 2022-01-21 2023-06-30 长沙锐逸微电子有限公司 一种恒功率输出算法和控制芯片

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2051467C1 (ru) * 1992-01-27 1995-12-27 Сергей Данилович Рудык Регулируемый преобразователь переменного напряжения в постоянное с синусоидальным потребляемым током
RU2195067C2 (ru) * 1998-04-27 2002-12-20 АВАНСИС ПАУВА КО., Лтд. Топологическая схема мягкой коммутации в усилительной или компенсационной схеме преобразователя
WO2005033819A2 (en) * 2003-10-01 2005-04-14 International Rectifier Corporation Bridge-less boost (blb) power factor correction topology controlled with one cycle control
US7068016B2 (en) * 2002-11-01 2006-06-27 International Rectifier Corporation One cycle control PFC boost converter integrated circuit with inrush current limiting, fan motor speed control and housekeeping power supply controller
US20080094040A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Marco Soldano One cycle control pfc circuit with dynamic gain modulation
US20080246445A1 (en) * 2007-04-06 2008-10-09 Wrathall Robert S Power factor correction by measurement and removal of overtones

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5278490A (en) 1990-09-04 1994-01-11 California Institute Of Technology One-cycle controlled switching circuit
US5986901A (en) * 1998-07-09 1999-11-16 Matsushita Electric Works R&D Laboratory, Inc. Power factor correction circuit for a power supply
US6307361B1 (en) * 2001-04-25 2001-10-23 Green Power Technologies Ltd. Method and apparatus for regulating the input impedance of PWM converters
DE10134976A1 (de) * 2001-07-24 2003-02-06 Philips Corp Intellectual Pty Verbesserter Netzteileingangsschaltkreis hinsichtlich Netzstörungen
US6728121B2 (en) * 2002-05-31 2004-04-27 Green Power Technologies Ltd. Method and apparatus for active power factor correction with minimum input current distortion
US6657417B1 (en) * 2002-05-31 2003-12-02 Champion Microelectronic Corp. Power factor correction with carrier control and input voltage sensing
US6781352B2 (en) * 2002-12-16 2004-08-24 International Rectifer Corporation One cycle control continuous conduction mode PFC boost converter integrated circuit with integrated power switch and boost converter
US7102341B1 (en) * 2005-03-30 2006-09-05 Texas Instruments Incorporated Apparatus for controlling a power factor correction converter device
US8619442B2 (en) * 2007-04-06 2013-12-31 Robert S. Wrathall Boost-buck power factor correction
US7906941B2 (en) * 2007-06-19 2011-03-15 Flextronics International Usa, Inc. System and method for estimating input power for a power processing circuit
US7643317B2 (en) * 2007-12-26 2010-01-05 Hitachi, Ltd. Power converting device and method for controlling the same
US8008898B2 (en) * 2008-01-30 2011-08-30 Cirrus Logic, Inc. Switching regulator with boosted auxiliary winding supply
US7929323B2 (en) * 2008-09-26 2011-04-19 Rockwell Automation Technologies, Inc. Method and apparatus for pre-charging power converters and diagnosing pre-charge faults
CN101404446B (zh) * 2008-11-11 2011-02-16 珠海格力电器股份有限公司 单周期功率因数校正方法
US8525495B2 (en) * 2009-06-03 2013-09-03 Lincoln Global, Inc. Input current generator for buck-boost circuit control
JP2011029002A (ja) * 2009-07-24 2011-02-10 Panasonic Electric Works Co Ltd 高圧放電灯点灯装置及びこれを用いた照明器具、照明システム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2051467C1 (ru) * 1992-01-27 1995-12-27 Сергей Данилович Рудык Регулируемый преобразователь переменного напряжения в постоянное с синусоидальным потребляемым током
RU2195067C2 (ru) * 1998-04-27 2002-12-20 АВАНСИС ПАУВА КО., Лтд. Топологическая схема мягкой коммутации в усилительной или компенсационной схеме преобразователя
US7068016B2 (en) * 2002-11-01 2006-06-27 International Rectifier Corporation One cycle control PFC boost converter integrated circuit with inrush current limiting, fan motor speed control and housekeeping power supply controller
WO2005033819A2 (en) * 2003-10-01 2005-04-14 International Rectifier Corporation Bridge-less boost (blb) power factor correction topology controlled with one cycle control
US20080094040A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Marco Soldano One cycle control pfc circuit with dynamic gain modulation
US20080246445A1 (en) * 2007-04-06 2008-10-09 Wrathall Robert S Power factor correction by measurement and removal of overtones

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704631C1 (ru) * 2016-08-05 2019-10-30 МОРНСАН ГУАНЧЖОУ САЙЕНС энд ТЕКНОЛОДЖИ ЛТД. Цепь генерирования пульсирующего тока
RU2808147C1 (ru) * 2023-03-30 2023-11-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук (ИЭЭ РАН) Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности

Also Published As

Publication number Publication date
US20110216565A1 (en) 2011-09-08
NZ592969A (en) 2013-11-29
AU2009316166A1 (en) 2010-05-20
EP2355320A4 (en) 2015-05-27
US8335095B2 (en) 2012-12-18
JP2012508558A (ja) 2012-04-05
ES2686343T3 (es) 2018-10-17
AU2009316166B2 (en) 2014-02-06
EP2355320A1 (en) 2011-08-10
WO2010054529A1 (zh) 2010-05-20
CN101404446B (zh) 2011-02-16
KR101294898B1 (ko) 2013-08-08
JP5543975B2 (ja) 2014-07-09
BRPI0921346A2 (pt) 2015-12-29
BRPI0921346B1 (pt) 2019-07-09
EP2355320B1 (en) 2018-06-27
RU2011122684A (ru) 2012-12-20
KR20110082084A (ko) 2011-07-15
CN101404446A (zh) 2009-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475806C1 (ru) Способ одноциклического управления коррекцией коэффициента мощности
JP5182375B2 (ja) Pfcコンバータ
JP4678215B2 (ja) スイッチング電源装置
US8026704B2 (en) System and method for controlling a converter
US7800354B2 (en) Switching power supply
US10199938B2 (en) Switching power source device, semiconductor device, and AC/DC converter including a switching control
US20110109283A1 (en) System and method for controlling a converter
US20090257258A1 (en) Power supply apparatus and semiconductor integrated circuit device
TW201924199A (zh) 無電流感測器之切換邊界模式電力轉換器之數位控制
TW201924200A (zh) 切換邊界模式交錯電力轉換器之數位控制
JP2004364433A (ja) 直流電圧変換回路
KR100420964B1 (ko) 역률보상 단일단 컨버터
CN210780542U (zh) 高功率因数的控制电路以及ac/dc转换电路
JP2010093989A (ja) 電源回路
Zaky et al. PFC Control for LED Lamp Driver Using Sensorless Predictive Current Controller.
Ulrich Improved Clamp-Switch Boost Converter with Extended ZVS range
JP7498060B2 (ja) スイッチング電源装置
TWI518473B (zh) Single - phase power factor modifier with step - down function
JPH04368471A (ja) 電源装置
Singh et al. A power factor corrected two stage switched mode power supply
JP6487517B2 (ja) スイッチング電源装置
CN118694163A (zh) Pfc电路的控制方法、装置、存储介质和产品
JP2002369538A (ja) スイッチング電源装置
CN118763890A (zh) Pfc电路的控制方法、装置、存储介质和产品
CN111162668A (zh) 开关电路的控制方法、控制电路及开关电路