目前,大多數(shù)通信模塊電源都采用圖1中的架構(gòu)。交流電源經(jīng)過(guò)輸入濾波之后,進(jìn)行功率因數(shù)校正電路,將輸入的交流電流轉(zhuǎn)變成直流電源。再經(jīng)過(guò)一級(jí)DC-DC變換,轉(zhuǎn)換到所需要的輸出直流電壓(48V或者是24V)。

圖1 通信電源架構(gòu)
在這種架構(gòu)中最主要的進(jìn)行功率變換的是功率因數(shù)校正電路及DC-DC變換電路。其中三相功率因數(shù)校正的拓?fù)渑c控制方式很多。其按輸入電感電流的狀態(tài)可分為兩種:一種是電流連續(xù)模式(CCM)[1][2],另一種是電流斷續(xù)模式(DCM)[3][4][5]。DCM模式電流峰值高,輸入電流畸變較大,不太適用于性能要求高的場(chǎng)合。
三相CCM通信模塊電源目前業(yè)界較多采用的拓?fù)錇槿嗳_(kāi)關(guān)三電平拓?fù)洌ㄈ鏥IENNA拓?fù)涞龋?,本文主要講述了如何采用LEM傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)三相三開(kāi)關(guān)三電平拓?fù)涞目刂啤?BR>
二、三相三開(kāi)關(guān)三電平信號(hào)檢測(cè)
通過(guò)對(duì)三相三開(kāi)關(guān)三電平控制研究發(fā)現(xiàn)[4][5],目前要實(shí)現(xiàn)三相三開(kāi)關(guān)三電平拓?fù)淇刂?,至少需要檢測(cè)5個(gè)量,如圖2所示。即三個(gè)輸入電流信號(hào)及兩個(gè)輸出電壓信號(hào)。

圖2 三相三開(kāi)關(guān)三電平控制實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)圖
三、輸入電流信號(hào)檢測(cè)的實(shí)現(xiàn)
通常在單相PFC中,輸入電流信號(hào)檢測(cè)有兩種實(shí)現(xiàn)方式:1、電阻檢測(cè),如圖3所示;2、電流傳感變壓器檢測(cè),如圖4所示。

電阻檢測(cè)在三相PFC中很難實(shí)現(xiàn),且由于三相PFC一般功率較大,也不適于用電阻檢測(cè)輸入電流。而采用電流傳感變壓器來(lái)進(jìn)行檢測(cè),由于三相PFC本身線路拓?fù)鋸?fù)雜,再加入電流傳感變壓器來(lái)進(jìn)行檢測(cè),其PCB走線就比較繁雜,且容易受到干擾。針對(duì)以上兩種電流檢測(cè)方式的缺點(diǎn),一般三相PFC的電流檢測(cè)方式都采用霍爾電感傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn),而在傳感器領(lǐng)域中LEM系列的產(chǎn)品,性價(jià)比相當(dāng)不錯(cuò)。這兒就簡(jiǎn)單介紹一下LEM電流傳感器如何實(shí)現(xiàn)三相PFC輸入電流檢測(cè)。
設(shè)一三相6kW通信電源模塊,輸入相電壓范圍165Vac~275Vac,其輸入電流的RMS為14A左右。通過(guò)查閱LEM公司產(chǎn)品資料,可知LTSR 25-NP適合。其額定最大電流RMS值為25A,精度為±0.2%。其內(nèi)部框圖如圖6所示。

圖6 LTSR 25-NP的內(nèi)部框圖
則要實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè),需要在+腳接一個(gè)5V的電壓,0腳與控制地相連。這里L(fēng)TSR的ref腳采用內(nèi)部參考電壓,即接一個(gè)>220kΩ的電阻到控制地。其線路如圖7所示。

圖7 采用LTSR系列傳感器檢測(cè)電流的電路圖
四、輸出電壓信號(hào)檢測(cè)
由于三相三開(kāi)關(guān)三電平拓?fù)涞妮敵龆耸莾蓚€(gè)電容串聯(lián),所以檢測(cè)這兩個(gè)電容上的電壓到控制端,就必須有電壓隔離。一般三相三開(kāi)關(guān)三電平拓?fù)涞妮敵鲭妷簽?00V左右。這兒可采用LEM的LV 25-P可以簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn)電壓隔離。LV 25-P具體規(guī)格可以參照LEM公司網(wǎng)站上的Datasheet。其電路結(jié)構(gòu)如圖8所示。

圖8 電壓檢測(cè)線路
五、總結(jié)
本文簡(jiǎn)單的論述了LEM傳感器在三相大功率高性能通信電源模塊中的應(yīng)用。采用LEM電流傳感器及電壓傳感器后,極大的簡(jiǎn)化的電源線路,降低了功率線路對(duì)控制線路的干擾,大大提高了通信電源模塊的性能及可靠性。