本发明涉及电路,尤其涉及一种pfc电路和电子设备。
背景技术:
1、目前,服务器及pc电源功率越来越大,效率要求越来越高,选择一个合适的功率拓扑变得非常重要。pfc电路是一种功率因数校正(pfc)电路,其通过减少线路电流路径中的半导体元器件数量来降低传导损耗,从而提高电源的效率。无桥pfc电路由于其特殊的电路架构,具有元件少、效率高的优点,因此也被经常运用在服务器的电源设计中。但目前的无桥pfc电路缺点是其在工作时,由于电路中存在正负交替变化的电压,而控制芯片又无法对负电压进行采样,使得电压的采样难度比较大,控制芯片无法对无桥pfc电路进行准确的控制。
技术实现思路
1、本发明实施例提供一种pfc电路和电子设备,解决现有无桥pfc电路存在电压采样困难而导致的电路控制难度大的问题。
2、第一方面,本发明实施例提供了一种pfc电路,其包括:
3、pfc模块,用于接入ac电源,所述pfc模块包括用于通断所述ac电源输出的开关管单元;
4、采样模块,包括电压采样单元,所述电压采样单元连接于所述pfc模块,所述电压采样单元用于对所述pfc模块检测以获取所述ac电源的电压大小和电压极性;
5、控制模块,连接于所述采样模块和所述pfc模块,所述控制模块用于根据所述ac电源的电压大小和电压极性驱动所述开关管单元导通或关断。
6、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述电压采样单元包括第一缩小单元,所述pfc模块设有分别用于连接所述ac电源正极和负极的正极输入端和负极输入端,所述第一缩小单元连接于所述正极输入端和所述负极输入端;其中,所述第一缩小单元用于将所述正极输入端的电压与所述负极输入端的电压的差值缩小以得到第一电压,所述控制模块根据所述第一电压计算所述ac电源的电压值。
7、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述电压采样单元还包括第二缩小单元,所述第二缩小单元与所述正极输入端和所述负极输入端连接;其中,所述第二缩小单元用于将所述正极输入端的电压与所述负极输入端的电压的差值缩小以得到第二电压,所述控制模块根据所述第二电压与所述第一电压的大小比较以判断所述ac电源的电压极性,并根据所述第二电压计算所述ac电源的电压值。
8、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述采样模块包括电流采样单元,所述电流采样单元连接于所述pfc模块和所述控制模块;其中,所述电流采样单元用于对所述pfc模块检测以获取所述ac电源的电流大小。
9、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述电流采样单元包括霍尔传感器,所述pfc模块还包括pfc电感,所述pfc电感连接于所述开关管单元,所述霍尔传感器连接于所述pfc电感和所述控制模块;其中,所述霍尔传感器用于检测所述pfc电感上的电流以输出采样电压,所述控制模块根据参考电压与所述采样电压以计算所述ac电源的电流值。
10、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述电流采样单元还包括差分放大单元,所述差分放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;其中,所述差分放大单元用于将所述采样电压与所述参考电压的差值进行放大,所述控制模块根据放大后的所述采样电压与所述参考电压的差值以计算所述ac电源的电流值。
11、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述霍尔传感器为双向电流型霍尔传感器。
12、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述差分放大单元包括第一放大单元,所述第一放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;其中,所述第一放大单元用于将所述采样电压与所述参考电压的差值放大以得到第三电压,所述控制模块根据所述第三电压计算所述ac电源的电流值。
13、在本发明实施例提供的pfc电路中,所述所述差分放大单元还包括第二放大单元,所述第二放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;其中,所述第二放大单元用于将所述采样电压与所述参考电压的差值放大以得到第四电压,所述控制模块根据所述第三电压与所述第四电压的大小比较以判断所述ac电源的电流极性,并根据所述第四电压计算所述ac电源的电流值。
14、第二方面,本发明实施例还提供一种电子设备,该电子设备包括本发明实施例提供的任意一种所述的pfc电路。
15、本发明实施例提供一种pfc电路和电子设备,所述pfc电路包括pfc模块、采样模块及控制模块;所述pfc模块用于接入ac电源,所述pfc模块包括用于通断所述ac电源输出的开关管单元;所述采样模块包括电压采样单元,所述电压采样单元连接于所述pfc模块,所述电压采样单元用于对所述pfc模块检测以获取所述ac电源的电压大小和电压极性;所述控制模块连接于所述采样模块和所述pfc模块,所述控制模块用于根据所述ac电源的电压大小和电压极性驱动所述开关管单元导通或关断。本申请的pfc电路通过采样模块的电压采样单元对pfc模块中的ac电源进行检测来同时获取到ac电源的电压大小和电压极性两个参数,使控制模块可以精准识别到pfc模块在工作时ac电源正负交替变化的电压,并根据ac电源的电压大小和电压极性来驱动pfc模块的开关管单元进行通断,实现精确控制pfc模块运行。
1.一种pfc电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的pfc电路,其特征在于,所述电压采样单元包括第一缩小单元,所述pfc模块设有分别用于连接所述ac电源正极和负极的正极输入端和负极输入端,所述第一缩小单元连接于所述正极输入端和所述负极输入端;
3.根据权利要求2所述的pfc电路,其特征在于,所述电压采样单元还包括第二缩小单元,所述第二缩小单元与所述正极输入端和所述负极输入端连接;
4.根据权利要求1-3任一项所述的pfc电路,其特征在于,所述采样模块包括电流采样单元,所述电流采样单元连接于所述pfc模块和所述控制模块;
5.根据权利要求4所述的pfc电路,其特征在于,所述电流采样单元包括霍尔传感器,所述pfc模块还包括pfc电感,所述pfc电感连接于所述开关管单元,所述霍尔传感器连接于所述pfc电感和所述控制模块;
6.根据权利要求5所述的pfc电路,其特征在于,所述电流采样单元还包括差分放大单元,所述差分放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;
7.根据权利要求6所述的pfc电路,其特征在于,所述霍尔传感器为双向电流型霍尔传感器。
8.根据权利要求6所述的pfc电路,其特征在于,所述差分放大单元包括第一放大单元,所述第一放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;
9.根据权利要求8所述的pfc电路,其特征在于,所述所述差分放大单元还包括第二放大单元,所述第二放大单元连接于所述霍尔传感器和所述控制模块;
10.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的pfc电路。