在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍pfc(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式(bcm)pfc的效率的例子。关于pfc,请参考上一篇文章的介绍。
临界模式pfc:液晶电视电路示例
该电路是液晶电视的pfc单元,是单级pfc的临界模式(bcm)控制方式示例。pfc电路的二极管d1使用的是快速恢复二极管(以下简称“frd”)。
对该二极管使用正向电压vf低的类型、和反向恢复时间trr快的类型时实施了损耗仿真。下面是所使用的两种二极管的主要规格。除vf和trr外,其他规格基本同等。
rfnl10tj6s 低 vf rfv8tj6s 高速 trr 単位
vrm 600 600 v
if 10 8 a
vf 1.25 @if=8a 3 @if=8a vmax
ir 10 10 µa
trr 65 20 ns max
两者的仿真结果如下。
中段波形表示二极管的功率损耗。上段波形表示线圈电流=二极管的if,下段波形表示输出电压=对二极管施加的电压。二极管的功率损耗如波形所示,低vf的rfnl10tj6s的功率损耗很低。以平均值看,低vf、标准trr的rfnl10tj6s为0.23w,高速trr、标准vf的rfv08tj6s为0.41w。vf的不同会带来1.25v对3v(if=8a时)的不同结果。
从这个结果可以看出,在pfc临界模式下,二极管vf的不同对损耗会产生很大影响,而trr的影响则较小。这是因为在临界模式下,电流的流动是从零升至峰值,如果二极管的vf较大则相应的传导损耗也将增大。
对于临界模式控制的pfc,尽量选择vf小的二极管可改善电路效率。
下一篇文章将介绍在连续模式(ccm)下二极管的影响。
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