ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
相位 180° 交錯的主要優勢之一是顯著降低 PFC 預調節器的輸入電流和輸出電容電流的高頻紋波分量。與同等功率的單相 PFC 級相比,輸入電流紋波的降低減輕了傳導 EMI 噪聲的濾波負擔,有助于縮小 EMI 濾波器和 CIN 的尺寸。此外,流入 PFC 輸出電容 (COUT) 的高頻紋波電流減小,有助于降低其尺寸與成本。此外,由于每相紋波和平均電流的降低,升壓電感的尺寸可比單相設計更小 [3]。
交錯并聯帶來的紋波電流減小常被稱為紋波抵消,但嚴格來說,僅在雙相系統中占空比為 50% 時,峰峰值紋波才會被完全抵消。在占空比非 50% 的情況下,紋波減小是通過各相電流疊加產生的部分抵消效應實現的。盡管如此,與等效單相 PFC 預調節器的紋波電流相比,雙相交錯設計的紋波電流顯著更小 [3]。除紋波抵消效應外,交錯架構在輸入和輸出端的紋波電流頻率均為 2 × fPWM。
在 PFC 輸入端,180° 交錯技術將峰峰值電流紋波幅度降至等效單相電流紋波幅度的 ? 或更低。
在 PFC 輸出端,當 PWM 占空比 > 50% 時,180° 交錯技術可將輸出電容中 PFC 產生的紋波電流有效值降低至略超過 √2 分之一。
以下推導過程(基于 Erickson 的方法)可說明這一點 [4]。
在單相 PFC 預調節器中,PFC 級在所有占空比下產生的輸出電容總電流有效值可近似表示為:

其中
在雙相交錯 PFC 預調節器中,當占空比 D > 50% 時,PFC 級產生的輸出電容總電流有效值可近似表示為:

可見,iCRMS2φ 根號內的值略小于 iCRMS1φ 根號內值的 ?。上述有效值電流包含 PFC 輸出電流的低頻與高頻分量。交錯技術可降低高頻分量,但不會減少低頻分量。