[发明专利]基于全电压波峰检测的量化PFC有效
申请号: | 201710017058.0 | 申请日: | 2017-01-11 |
公开(公告)号: | CN106714382B | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 陈银铭;刘沁 | 申请(专利权)人: | 福州华芯电子有限公司 |
主分类号: | H05B33/08 | 分类号: | H05B33/08;H02M1/42 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司35100 | 代理人: | 蔡学俊,丘鸿超 |
地址: | 350000 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 电压 波峰 检测 量化 pfc | ||
1.一种基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:包括波峰时间检测模块、PFC波形重建模块、低通滤波模块,所述PFC波形重建模块包括计算半个正弦波时间模块、决定步进时间模块、步进时间编码模块、半个正弦波时间划分模块、重建正弦波电压编码表模块;输入参考电压经所述波峰时间检测模块产生波峰时钟信号,传输给所述计算半个正弦波时间模块,计算波峰间距时间,而后传输给所述决定步进时间模块、步进时间编码模块,半个正弦波时间划分模块根据预设精度划分半个正弦波时间数量,经由决定步进时间模块得出步进时间传输给步进时间编码模块,步进时间编码模块根据波峰间距时间、步进时间和相应的时间点产生步进时间编码传输给重建正弦波电压编码表模块,通过重建正弦波电压编码表模块输出所需电压值的正弦波电压并通过所述低通滤波模块滤波后,输出平滑的正弦波参考电压供后级电路作为参考电压使用。
2.根据权利要求1所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述后级电路包括二极管、电感、晶体管、感应电阻、LED阵列和控制器,所述控制器包括信号反馈比较器、时钟信号发生器、触发重置翻转逻辑门和驱动电路;输入电压经LED阵列、电感、晶体管、感应电阻连接至GND,二极管两极分别接于LED阵列的一端、电感的一端,所述低通滤波模块的输出端连接至所述信号反馈比较器的反相输入端,信号反馈比较器的正相输入端连接至晶体管与感应电阻的连接点,信号反馈比较器的输出端与触发重置翻转逻辑门的R触发端连接,时钟信号发生器的输出端与触发重置翻转逻辑门的S触发端连接,触发重置翻转逻辑门的Q输出端经驱动电路连接至晶体管的控制端。
3.根据权利要求1所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述波峰时间检测模块包括差分放大器、偏置电压源、比较器、N型场效应管、电容,输入参考电压分别连接至差分放大器的正相输入端、比较器的正相输入端,差分放大器的反相输入端与N型场效应管的源极、电容的一端、偏置电压源的正极连接,N型场效应管的漏极连接至电源正极,电容另一端连接至GND,差分放大器的输出端连接至N型场效应管的栅极,偏置电压源的负极连接至比较器的反相输入端,比较器的输出端连接至所述PFC波形重建模块。
4.根据权利要求1所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述重建正弦波电压编码表模块包括开关组、电阻串、第二差分放大器,第二输入电压Vref_peak与所述第二差分放大器的正相输入端连接,第二差分放大器的反相输入端、输出端经电阻串连接至GND,所述步进时间编码模块产生的步进时间编码通过控制所述开关组实现对电阻串阻值的选择,从而实现不同电压值的正弦波电压输出至所述低通滤波模块。
5.根据权利要求2所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述输入参考电压为由输入电压分压后产生的电压。
6.根据权利要求1所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述低通滤波模块由电阻与电容组成。
7.根据权利要求1所述的基于全电压波峰检测的量化PFC,其特征在于:所述低通滤波模块采用数字低通器。
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