高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì) 摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。 關(guān)鍵詞:功率因數(shù)校正;電磁干擾;升壓變換;軟開(kāi)關(guān)
0??? 引言 ??? 隨著計(jì)算機(jī)等一些通信設(shè)備的日益普及,用戶對(duì)電源的需求也在不斷增長(zhǎng),要求電源廠商能生產(chǎn)更高效、更優(yōu)質(zhì)的綠色電源,以減小電能消耗,減輕電網(wǎng)負(fù)擔(dān)。這就必須對(duì)電源產(chǎn)品如UPS,高頻開(kāi)關(guān)整流電源等的輸入電路進(jìn)行有源功率因數(shù)校正,以最大限度減少諧波電流。實(shí)際測(cè)量計(jì)算機(jī)等整流性負(fù)載的PF=0.7時(shí),輸入電流的總諧波失真度近80%,即無(wú)功電流是有功電流的80%。不間斷電源國(guó)標(biāo)(GB7286—87)規(guī)定,輸入總相對(duì)諧波含量≤10%,整流器產(chǎn)品國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定輸入功率因數(shù)>0.9,所以,如何設(shè)計(jì)優(yōu)秀的PFC電路是很關(guān)鍵的技術(shù),正確的PFC電路設(shè)計(jì)技術(shù)主要由以下幾個(gè)部分組成:控制電路,功率主電路,元器件選擇及其參數(shù)設(shè)計(jì)。 1??? 控制電路 ??? 上世紀(jì)90年代初,由于PFC的控制芯片還未上市,我們?cè)谙嚓P(guān)理論的指導(dǎo)下,于1992年在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)出由分立元器件組成的控制電路,原理如圖1中虛線框內(nèi)所示。
圖1??? PFC控制電路 ??? 在實(shí)驗(yàn)室和小批量做出的48V/50A整流器產(chǎn)品中,前級(jí)PFC電路的PF為0.98左右,η=93%(AC/DC,VDC=395V,Po=2000W)。以上控制電路原理和UC公司的PFC控制原理(1994年底推出的UC3854)是一致的,但由于電路是由分立元器件組成,抗干擾能力差,工藝復(fù)雜,調(diào)試過(guò)程很長(zhǎng),所以,一直未在大批量產(chǎn)品中運(yùn)用。隨著UC公司控制IC如UC3854,UC3854A,UC3855的推出,由分立元器件組成的控制電路便被專用控制IC所取代。 2??? PFC功率主電路 ??? 功率主電路的選用關(guān)系到整個(gè)PFC電路的變換效率以及EMI的大小,是電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)。早期主電路如圖2所示。 圖2??? PFC功率主電路 ??? 這是個(gè)典型的Boost電路,原理簡(jiǎn)單,但是個(gè)硬開(kāi)關(guān)電路,由于未考慮開(kāi)關(guān)器件的實(shí)際特性,高壓整流二極管的反向恢復(fù)特性,主開(kāi)關(guān)功率管的開(kāi)關(guān)損耗特性,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)器件的dv/dt及di/dt很高,相應(yīng)對(duì)器件應(yīng)力要求加大。二極管特性如圖3所示,id為二極管電流波形,vd為二極管電壓波形,在開(kāi)關(guān)管S導(dǎo)通時(shí),二極管D的反向恢復(fù)電荷Qrr所形成的反向恢復(fù)電流幾乎全部損耗在主開(kāi)關(guān)管上,增大了開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)損耗,在ta~tc的時(shí)間內(nèi),二極管D還是正壓降,也即開(kāi)關(guān)管S的漏極電壓為Vo時(shí),已有負(fù)反向恢復(fù)電流流過(guò)開(kāi)關(guān)管S,在tc~tb的時(shí)間內(nèi)二極管D的di/dt>0,則二極管D正端處會(huì)產(chǎn)生瞬間負(fù)電壓值,電路上會(huì)出現(xiàn)大的EMI,由于分布參數(shù)的存在,在開(kāi)關(guān)過(guò)程中所產(chǎn)生的傳導(dǎo)和輻射干擾會(huì)嚴(yán)重影響整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 圖3??? 二極管的恢復(fù)特性 ??? 為了克服上述的不足,便有了改進(jìn)的PFC電路,如圖4所示。增加了主開(kāi)關(guān)二極管的附加電路,其原理則是充分利用了L1的線性區(qū)和非線性區(qū),在主開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí)把整流二極管的反向恢復(fù)能量存儲(chǔ)到電感L1中,不增加主開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通損耗,在主開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí)把電感L1存儲(chǔ)能量以熱能的形式消耗在電阻上。由于飽和電感L1的存在,dv/dt及di/dt減少約近1個(gè)數(shù)量級(jí),主開(kāi)關(guān)器件開(kāi)關(guān)應(yīng)力銳減,EMI大大減少了。這種電路的PF為0.99左右(AC/DC,VDC=395V,Po=2500W),效率η=94%左右。 圖4??? 改進(jìn)的PFC電路 ??? 為了進(jìn)一步提高效率,把二極管的存儲(chǔ)電荷形成的儲(chǔ)能和電阻R上消耗的能量充分利用便開(kāi)發(fā)出如圖5所示電路。
圖5??? 具有無(wú)源無(wú)損緩沖PFC電路 ??? 這是一種無(wú)源的無(wú)損緩沖結(jié)構(gòu)電路,其原理是:在S導(dǎo)通時(shí),以L1作為二極管的緩沖電感,把二極管反向恢復(fù)的能量存儲(chǔ)到小電感L1中,同時(shí)C1放電,C2充電,把C1儲(chǔ)能轉(zhuǎn)移入C2;在S關(guān)斷時(shí)L1的儲(chǔ)能向C1充電并通過(guò)二極管D1,D2,D3把儲(chǔ)能轉(zhuǎn)移到C中,這時(shí)C2也向C放電,通過(guò)調(diào)節(jié)L1,C1,C2的參數(shù)并協(xié)調(diào)S的開(kāi)關(guān)頻率,由于電容(由主開(kāi)關(guān)管的漏—源極分布電容CDS或集電極—發(fā)射極分布電容CCE和C1組成)上的電壓不能突變,當(dāng)S關(guān)斷瞬間VC1約等于零,S可實(shí)現(xiàn)零電壓關(guān)斷。由于電感(由L1和線路雜感組成)上的電流不能突變,當(dāng)S導(dǎo)通時(shí)瞬間,iL1約等于零,S可實(shí)現(xiàn)零電流導(dǎo)通。 ??? 此電路的PF為0.99左右,(AC/DC,VDC=395V,Po=2500W),效率η=96%~97%,輸入端幾乎沒(méi)有EMI,指標(biāo)完全能達(dá)到并優(yōu)于VDE A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。這種無(wú)源軟開(kāi)關(guān)升壓電路性能優(yōu)異,可靠性優(yōu)于UC3855組成的有源軟開(kāi)關(guān)PFC電路,是智能高頻化UPS和高頻開(kāi)關(guān)整流電源理想的輸入級(jí)電路,具有很高的應(yīng)用價(jià)值。 3??? 主要元器件的選擇 3.1??? Boost電感磁性材料的選擇 ??? 早期,Boost電感磁性材料一般為鐵氧體磁芯,如EE或EI等,通過(guò)加氣隙δ來(lái)調(diào)節(jié)μ值,從而調(diào)節(jié)電感量,這種方法的成本相對(duì)較低,但L值的溫度特性相對(duì)略差,而且氣隙的漏磁會(huì)增加電磁干擾?,F(xiàn)在,一般采用金屬磁粉芯,如鐵粉芯、鐵鎳粉芯、鉬坡莫合金、鐵硅鋁合金、非晶合金等磁環(huán)。各種材料有各自的優(yōu)缺點(diǎn),如鐵粉芯成本低而Q值、μ值的各種特性,如溫度、線性等相對(duì)較差,鐵鎳粉芯次之,鐵硅鋁合金、鉬坡莫合金相對(duì)較好但價(jià)格貴些,所以,PFC電感磁性材料采用鐵硅鋁合金磁環(huán)較好。 3.2??? 電感L值的計(jì)算 ??? 功率因數(shù)校正的前提條件是使輸入電感中電流保持連續(xù)狀態(tài),即紋波電流ΔI要小于最小輸入交流電流峰值的兩倍。則取電感L≥臨界電感Lmin。而Lmin(mH)為 ??? Lmin= ??????? ΔI= 式中:Vmin(p)為最小輸入正弦波電壓的峰值(V); ????? Vo為輸出直流電壓(V); ????? f為開(kāi)關(guān)調(diào)制頻率(Hz); ????? Po為輸出直流功率(W); ????? Vmin為最小輸入正弦波電壓的有效值。 ??? 磁性元件磁環(huán)(材質(zhì)為鐵粉或鐵硅鋁合金)的選擇通過(guò)式(3)計(jì)算。 ??? L=4μN(yùn)2(S/D)×10-6(3) 式中:L為電感量(mH); ??????????? μ為磁芯有效磁導(dǎo)率; ????? N為線圈匝數(shù); ????? S為磁芯導(dǎo)磁截面積(cm2); ????? D為磁芯平均磁環(huán)直徑(cm)。 3.3??? 電容的選擇 ??? 電容一般要采用低損耗,高紋波電流型的電解電容,容值C為 ??? C= 式中:ωo為市電角頻率; ??????????? ΔVo為允許輸出直流紋波電壓(V)。 3.4??? 二極管的選擇 ??? 選trr小,正向壓降小且軟恢復(fù)(軟度好)特性好的二極管。 3.5??? 開(kāi)關(guān)器件的選擇 ??? 選MOS或IGBT。由于IGBT關(guān)斷存在一點(diǎn)拖尾現(xiàn)象,則當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率>20kHz時(shí),要選MOS。對(duì)MOS主要關(guān)心的是導(dǎo)通損耗,應(yīng)選導(dǎo)通電阻RDS小的;對(duì)IGBT主要關(guān)心的是開(kāi)關(guān)損耗,應(yīng)選開(kāi)關(guān)特性好的IGBT。當(dāng)然,最理想的是把IGBT與MOS根據(jù)各自的頻率特性直接并聯(lián)而控制信號(hào)按各自的特性做相應(yīng)時(shí)序調(diào)整。 4??? 結(jié)語(yǔ) ??? 本文通過(guò)實(shí)踐總結(jié),設(shè)計(jì)出一種優(yōu)異的軟開(kāi)關(guān)PFC電路,并采用UC3854芯片實(shí)現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品化。這種PFC電路是智能高頻化UPS和高頻開(kāi)關(guān)整流電源輸入級(jí)電路的理想解決方案。同時(shí)把元器件的特性做了仔細(xì)的分析,優(yōu)化。 |
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
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開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級(jí)設(shè)計(jì)
摘要:本文較詳細(xì)地分析了普通開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)過(guò)低的原因及產(chǎn)生的危害,簡(jiǎn)要分析了各類(lèi)功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點(diǎn),還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計(jì)方法。
2010-12-14 12:46:54
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無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
采用無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路技術(shù)及UC3854BN控制器件,完成了一臺(tái)1kW樣機(jī)的設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的正確性和可行性,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2010-12-25 17:04:45
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2kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制
2010-12-30 10:29:00
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一種新穎的電流連續(xù)模式功率因數(shù)校正電路的研究
摘要:介紹了一種固定關(guān)斷時(shí)間控制的功率因數(shù)校正電路,它的主要特點(diǎn)是通過(guò)外部簡(jiǎn)單電路來(lái)控制開(kāi)關(guān)管的關(guān)斷時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)了固定關(guān)斷時(shí)間,這樣可以提高輸
2006-03-11 13:01:50
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反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
通過(guò)反激式功率因數(shù)校正電路說(shuō)明了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問(wèn)題,分析了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機(jī)
2009-06-30 20:23:29
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有源功率因數(shù)校正電路原理圖
下面以東芝公司的功率因數(shù)校正控制ICTA8310F為例,介紹一種有源功率因數(shù)校正方法。電路原理圖
2009-07-01 10:20:17
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基于SEPIC的功率因數(shù)校正電路的參數(shù)設(shè)計(jì)與分析
基于SEPIC的功率因數(shù)校正電路的參數(shù)設(shè)計(jì)與分析
1 引言
電力電子裝置日益廣泛的應(yīng)用
2009-07-07 10:18:34
1790


無(wú)輸入電壓檢測(cè)的平均電流型功率因數(shù)校正
無(wú)輸入電壓檢測(cè)的平均電流型功率因數(shù)校正
摘要:在分析了現(xiàn)有平均電流型功率因數(shù)校正電路不足的基礎(chǔ)上,提出了一種無(wú)
2009-07-07 10:47:26
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一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路,該電路在傳統(tǒng)的無(wú)源功率因數(shù)校正基礎(chǔ)
2009-07-08 10:27:35
2158


三相功率因數(shù)校正PFC技術(shù)的綜述(2)
三相功率因數(shù)校正(PFC技術(shù)的綜述(2)
摘要:綜述了三相功率因數(shù)校正電路
2009-07-08 14:23:28
4464


一種新穎的完全斷續(xù)箝位電流模式功率因數(shù)校正電路
一種新穎的完全斷續(xù)箝位電流模式功率因數(shù)校正電路
摘要:提供了一種新穎的寬輸入范圍、完全DCM、箝位電流工作模式的Boost功率因
2009-07-11 09:39:00
600


一種新穎的電流連續(xù)模式功率因數(shù)校正電路的研究
一種新穎的電流連續(xù)模式功率因數(shù)校正電路的研究
摘要:介紹了一種固定關(guān)斷時(shí)間控制的功率因數(shù)校正電路,它的主要特點(diǎn)是通過(guò)外
2009-07-11 09:42:29
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一種具有恒功率控制的單級(jí)功率因數(shù)校正電路
一種具有恒功率控制的單級(jí)功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種具有恒功率控制的單級(jí)功率因數(shù)校正電路。該電路功率因數(shù)校正級(jí)工
2009-07-11 13:53:29
1091


單級(jí)功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗(yàn)研究
單級(jí)功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗(yàn)研究
摘要:通過(guò)對(duì)一種簡(jiǎn)單的單級(jí)PFC電路的研究,從理論上推導(dǎo)
2009-07-14 17:54:37
875


一種輸入電流間接控制的有源功率因數(shù)校正電路分析
一種輸入電流間接控制的有源功率因數(shù)校正電路分析
摘要:分析了一種簡(jiǎn)單實(shí)用的輸入電流間接控制的有源
2009-07-16 08:56:39
756


硬開(kāi)關(guān)與軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研究
硬開(kāi)關(guān)與軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研究
摘要:介紹兩種常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特點(diǎn),做了實(shí)驗(yàn)波形分析及對(duì)比性研究。
關(guān)鍵詞:畸
2009-07-21 16:40:39
1461


一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級(jí)功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032


電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用 (IR2166/I
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
IR2166/IR2167是集功率因數(shù)校正器(PFC)、鎮(zhèn)流器和半橋驅(qū)動(dòng)器為一體的新型電子鎮(zhèn)流器驅(qū)動(dòng)電路。內(nèi)部的
2009-10-09 09:36:01
1827


UC3854A/UC3854B控制的有源功率因數(shù)校正電路
UC3854A/UC3854B控制的有源功率因數(shù)校正電路
為了提高系統(tǒng)的功率因數(shù),整流環(huán)節(jié)不能采用二極管整流,采用了UC3854A/B控制芯片組成功率因
2009-10-09 09:45:57
5313


無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開(kāi)關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:25
1271


電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
傳統(tǒng)的磁性鎮(zhèn)流器使用工作于60Hz的鐵芯電磁元件.工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生閃爍和可聞噪聲。磁性鎮(zhèn)流
2010-03-10 16:40:47
1222


2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
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基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實(shí)現(xiàn)
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實(shí)現(xiàn)
摘要:分析整流電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作模式,探討該整流電路關(guān)鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開(kāi)關(guān)
2010-03-13 10:50:22
2388


基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術(shù)的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:38
4178


新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對(duì)象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
51

滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖
滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖:現(xiàn)在很多電子產(chǎn)品都要求很寬范圍的輸入電壓,以及輸入端的功率因數(shù)接近1,滿足IEC555-2標(biāo)準(zhǔn)。
2012-01-24 21:56:16
2081


無(wú)源功率因數(shù)校正電路的原理和應(yīng)用
本文介紹SIEMENS公司提出的開(kāi)關(guān)電源集成控制器TDA16846無(wú)源功率因數(shù)校正(PFC)電路原理及其在電視機(jī)開(kāi)關(guān)電源中的應(yīng)用。
2012-10-16 07:50:54
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基于Matlab的功率因數(shù)校正電路的仿真分析_王會(huì)濤
基于Matlab的功率因數(shù)校正電路的仿真分析_王會(huì)濤,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:55:00
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軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正技術(shù)的研究
軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正技術(shù)的研究,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
1

AC/DC電源技術(shù)與功率因數(shù)校正電路的介紹
世界各國(guó)針對(duì)特定功率以上的機(jī)器實(shí)施了高頻電流規(guī)范,并于各國(guó)國(guó)內(nèi)法實(shí)施。若要符合此規(guī)范的方法之一就是使用功率因數(shù)校正電路(PFC),將輸入電流波形趨近于正弦波以抑制高頻電流。 功率因數(shù)校正的方法,主要
2017-10-25 09:59:59
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開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
隨著開(kāi)關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開(kāi)關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強(qiáng)大的生命力?!?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例》結(jié)合國(guó)內(nèi)外開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:07
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基于SiC器件的高效率功率因數(shù)校正電源研究
針對(duì)傳統(tǒng)有橋Boost功率因數(shù)校正電路效率不高的問(wèn)題,分析了Boost功率因數(shù)校正電路的基本結(jié)構(gòu)以及控制方法,SiC器件的特點(diǎn)和發(fā)展歷程,提出了使用SiC器件來(lái)提升其功率密度的方案。介紹了功率因數(shù)
2018-03-07 14:12:11
0

進(jìn)行三相橋式整流電路功率因數(shù)的PSPICE仿真分析資料說(shuō)明
分析了LC無(wú)源功率因數(shù)校正電路和純阻性負(fù)載的三相橋式整流電路所能達(dá)到的極限功率因數(shù),并在此基礎(chǔ)上,優(yōu)化了一種無(wú)源校正電路的結(jié)構(gòu)和參數(shù),最終將功率因數(shù)校正到0.991.
2019-07-25 17:25:53
0

有源功率因數(shù)校正電路的磁性元件設(shè)計(jì)
本文介紹了有源功率因數(shù)校正電路中磁性元件的作用,分析了幾種典型磁心材料的特點(diǎn),最后給出了它適用的場(chǎng)合和設(shè)計(jì)方法。
2021-06-18 09:26:15
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功率因數(shù)校正電路CS6562中文手冊(cè)
CS6562是一款臨界導(dǎo)通模式功率因數(shù)校正電路,主要應(yīng)用于電子整流器和開(kāi)關(guān)電源。CS6562在很寬的輸入電壓范圍(從85Vac到265Vac)內(nèi)能提供接近一個(gè)單位的功率因數(shù)以及具有最優(yōu)化的THD。
2021-06-22 17:24:35
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開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例 [周志敏,紀(jì)愛(ài)華 編] 2012年版
開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例 [周志敏,紀(jì)愛(ài)華 編] 2012年版(開(kāi)關(guān)電源技術(shù)發(fā)展方向)-隨著開(kāi)關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開(kāi)關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù)
2021-09-24 15:39:12
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matlab高頻電源是哪個(gè),基于Matlab的高頻開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)測(cè)量電路研究
0引言高頻開(kāi)關(guān)電源的功率因數(shù)是非常重要的一個(gè)參數(shù),直接決定著產(chǎn)品是否符合通用的諧波標(biāo)準(zhǔn),衡量著產(chǎn)品的優(yōu)劣。為了減小諧波、提高功率因數(shù),高頻開(kāi)關(guān)電源普遍采用了功率因數(shù)校正電路來(lái)改善電流波形
2021-11-07 20:50:59
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校正電源功率因數(shù)的好處都有哪些
功率因數(shù)校正非常有益,好處包括從降低電力系統(tǒng)的需求費(fèi)用到提高現(xiàn)有電路的承載能力以及整體降低電力系統(tǒng)損失的方方面面,以下就是功率因數(shù)校正的5個(gè)好處。 1、避免功率因數(shù)懲罰 大多數(shù)工業(yè)加工設(shè)施使用許多
2022-01-05 17:10:52
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功率因數(shù)校正電路的開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
功率因數(shù)校正電路的開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
2022-11-01 08:26:32
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用AL6562A設(shè)計(jì)功率因數(shù)校正電路
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用AL6562A設(shè)計(jì)功率因數(shù)校正電路.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-24 15:17:56
1

使用AP1662功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用AP1662功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-25 15:03:19
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使用AP1662的功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用AP1662的功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 09:32:08
0

使用AP1661A功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用AP1661A功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 10:55:40
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基于orCADl0/Pspice的功率因數(shù)校正電路的仿真研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于orCADl0/Pspice的功率因數(shù)校正電路的仿真研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-09 15:18:36
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高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì).doc》資料免費(fèi)下載
2023-10-27 11:23:47
0

評(píng)論