基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路制造技术

技术编号:17251819 阅读:29 留言:0更新日期:2018-02-11 10:52
本实用新型专利技术公开一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,包括PFC主功率电路、LLC变换器、反馈电路及PFC控制电路;所述PFC主功率电路的电源端连接AC输入,所述PFC主功率电路的输出端与所述LLC变换器的输入端、所述PFC控制电路的取样端a1连接,所述PFC主功率电路的输入端连接所述PFC控制电路的控制端c1;所述LLC变换器的输出端与所述反馈电路的取样端a2连接;所述反馈电路的输出端b2与所述PFC控制电路的输入端b1连接。本实用新型专利技术可以有效的保证在宽输出电压范围内充电机工作在较佳状态,提高充电机效率。本实用新型专利技术采用硬件控制,结构简单、可靠性高、成本低。

Wide range voltage output charger control circuit based on PFC and LLC topology

The utility model discloses a PFC LLC topology and wide range voltage output charger control circuit based on PFC, including the main power circuit, LLC converter, feedback circuit and PFC control circuit; the PFC main power circuit is connected with the power end of AC input, A1 input sampling end, the output end of the main power circuit PFC with the LLC converter and the control circuit of the PFC connection, the PFC main power circuit is connected with the input terminal of the control circuit of the PFC control terminal C1; output terminal of the LLC converter and the feedback sampling end A2 circuit; the output feedback B2 circuit is connected with the the input end of the control circuit of PFC b1. The utility model can effectively ensure that the charger works in a better state in a wide output voltage range, and improves the efficiency of the charger. The utility model adopts hardware control, which has simple structure, high reliability and low cost.

【技术实现步骤摘要】
基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路
本技术涉及充电机控制领域,尤其涉及一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路。
技术介绍
全球能源日益紧张,温室效应、空气污染愈加严重,各国政府大力推进新能源技术发展。电动车作为新能量技术重要组成部分,须加快其充电设施及设备建设。而充电机建设要求高功率密度、高效率、高PF值、低THD。有源PFC与全桥LLC全桥谐振电路组合可以很好满足要求。全桥LLC谐振电路具有出色的优点:在全负载范围内(包括轻载),能实现零电压开关;工作频率小于等于谐振频率时,次边二极管实现零电流开关;次边二极管应力钳位为输出电压。但是,针对宽范围电压输出充电机,由于传统PFC采用固定电压输出,导致LLC谐振电路不是全输出电压范围内工作在较佳状态,严重限制了充电机的高效率。而且充电机不仅要求高效率,在实际设计过程中,还要考虑高PF值、低THD。
技术实现思路
本技术的目的在于通过一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,来解决以上
技术介绍
部分提到的问题。为达此目的,本技术采用以下技术方案:一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,其包括PFC主功率电路、LLC变换器、反馈电路及PFC控制电路;所述PFC主功率电路的电源端连接AC输入,所述PFC主功率电路的输出端与所述LLC变换器的输入端、所述PFC控制电路的取样端a1连接,所述PFC主功率电路的输入端连接所述PFC控制电路的控制端c1;所述LLC变换器的输出端与所述反馈电路的取样端a2连接;所述反馈电路的输出端b2与所述PFC控制电路的输入端b1连接。特别地,所述反馈电路包括第一信号转换电路、信号隔离电路及第二信号转换电路;所述第一信号转换电路的取样端a2连接LLC变换器;所述第一信号转换电路的输出端连接信号隔离电路;所述信号隔离电路连接所述第二信号转换电路,所述第二信号转换电路的输出端b2连接所述PFC控制电路。特别地,所述PFC控制电路包括PFC控制芯片和取样比例调节电路;所述PFC控制芯片的基准端Vref连接反馈电路;所述取样比例调节电路的取样端a1连接PFC主功率电路的输出端;所述取样比例调节电路的输出端连接PFC控制芯片。本技术提出的基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路中反馈电路实时对LLC变换器的输出电压VO2进行取样,将取样信号转换成PFC控制信号,通过PFC控制电路调节PFC主功率电路的输出电压VO1,使VO1实时跟踪VO2。本技术在给定输入AC电压范围内都能保持高PF值、低THD,满足充电机相关标准。本技术可以有效的保证在宽输出电压范围内充电机工作在较佳状态,提高充电机效率。本技术采用硬件控制,与软件控制相比,结构简单、可靠性高、设计便捷、成本低。本技术通过可以确保LLC主功率工作在较佳状态,提高了充电机的效率和可靠性。附图说明图1为本技术实施例提供的基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路结构图;图2为本技术实施例提供的基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路工作原理框图;图3为本技术实施例提供的反馈电路与PFC控制电路的电路连接关系图。具体实施方式为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。附图中给出了本技术的较佳实施例。但是,本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容理解的更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。请参照图1和图2所示,本实施例中基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路具体包括PFC主功率电路101、LLC变换器102、反馈电路103及PFC控制电路104。所述PFC主功率电路101的电源端连接AC输入,所述PFC主功率电路101的输出端与所述LLC变换器102的输入端、所述PFC控制电路104的取样端a1连接,所述PFC主功率电路101的输入端连接所述PFC控制电路104的控制端c1;所述LLC变换器102的输出端与所述反馈电路103的取样端a2连接;所述反馈电路103的输出端b2与所述PFC控制电路104的输入端b1连接。在本实施例中所述反馈电路103包括第一信号转换电路、信号隔离电路及第二信号转换电路;所述第一信号转换电路的取样端a2连接LLC变换器102;所述第一信号转换电路的输出端连接信号隔离电路;所述信号隔离电路连接所述第二信号转换电路,所述第二信号转换电路的输出端b2连接所述PFC控制电路104。在本实施例中所述PFC控制电路104包括PFC控制芯片和取样比例调节电路;所述PFC控制芯片的基准端Vref连接反馈电路103;所述取样比例调节电路的取样端a1连接PFC主功率电路101的输出端;所述取样比例调节电路的输出端连接PFC控制芯片。其中,图2中Vo1为PFC主功率电路101的输出电压VO1,Vo2为LLC变换器102的输出电压VO2;a1为PFC控制电路104的取样端,a2为反馈电路103的取样端;c1为PFC控制芯片的控制端c1;K1指取样比例调节电路取样VO1的取样比例;K2指第二信号转换电路的输出电压Vq需执行的调试比例;K3为第一信号转换电路取样Vo2的取样比例;b2为反馈电路103的输出端,b1为PFC控制电路104中相加器ADD1的输入端。如图3所示,在本实施例中所述第一信号转换电路包括比较器U1、比较器U2、运放U3、电阻R10-电阻R19、电容C1、偏置电压Vbs。所述信号隔离电路包括光耦OP1、电阻R9,三极管Q5、电阻R8。所述第二信号转换电路包括电阻R4、电阻R6、电阻R7、电容C2、电容C3及运放U4。所述PFC控制电路104包括PFC控制芯片、取样比例调节电路;所述取样比例调节电路包括采样电阻R3、采样电阻R5;所述采样电阻R3一端与所述采样电阻R5一端、电阻R4连接,所述采样电阻R3的另一端与连接输出电压VO1,所述电阻R5另一端与地连接。下面对本技术控制原理扼要说明如下:PFC电路指主动式PFC,输出电压不随输入电压波动变化,可为LLC变换器102提供高稳定输入电压,其功率电路即PFC主功率电路101采用升压式拓扑,输出电压与输入电压关系如下:Vo1=Vin/(1-D)其中,Vin为AC输入,D为驱动占空比,由于D的值不会小于0,则Vo1必须不小于Vin值,实际设计时,往往会留一定的余量Vp。Vp取值没有特定的要求,只是一个假设值。又由PFC控制电路104可得Vo1值为:调节PFC输出电压是指:反馈电路103根据电池电压调节Vq,从而达到调节Vo1值的目的。而Vo1电压取值范围[Vinmax+VpVcmax],Vcmax为PFC允许输出最大值。所本文档来自技高网
...
基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路

【技术保护点】
一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,其特征在于,包括PFC主功率电路、LLC变换器、反馈电路及PFC控制电路;所述PFC主功率电路的电源端连接AC输入,所述PFC主功率电路的输出端与所述LLC变换器的输入端、所述PFC控制电路的取样端a1连接,所述PFC主功率电路的输入端连接所述PFC控制电路的控制端c1;所述LLC变换器的输出端与所述反馈电路的取样端a2连接;所述反馈电路的输出端b2与所述PFC控制电路的输入端b1连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,其特征在于,包括PFC主功率电路、LLC变换器、反馈电路及PFC控制电路;所述PFC主功率电路的电源端连接AC输入,所述PFC主功率电路的输出端与所述LLC变换器的输入端、所述PFC控制电路的取样端a1连接,所述PFC主功率电路的输入端连接所述PFC控制电路的控制端c1;所述LLC变换器的输出端与所述反馈电路的取样端a2连接;所述反馈电路的输出端b2与所述PFC控制电路的输入端b1连接。2.根据权利要求1所述的基于PFC与LLC拓扑宽范围电压输出充电机控制电路,其特征在于,所述反馈电路...

【专利技术属性】
技术研发人员:傅盛如莫永福
申请(专利权)人:无锡三石电子有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1