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計(jì)算機(jī)開關(guān)電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會(huì)造成交換功率的損失,此時(shí)便需要PFC電路提高功率因數(shù)。目前的PFC有兩種,一種為被動(dòng)式PFC(也稱無源PFC)和主動(dòng)式PFC(也稱有源式PFC)。
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使用UCC28070實(shí)現(xiàn)無橋PFC方案
交錯(cuò)PFC+移相全橋架構(gòu)已經(jīng)被廣泛的用在大功率電源的場(chǎng)合,非常成熟可靠,TI提供全套解決方案。PFC方案采用UCC28070,它是一個(gè)二相交錯(cuò)的CCM ...
功率因數(shù)校正電路的開關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
常用的有橋PFC為boost PFC電路,如圖1所示,在整流橋之后使用一個(gè)boost電路完成功率因素校正和輸出電壓穩(wěn)定的功能。選用boost電路的一個(gè)重...
基于GaN的高效率1.6kW CrM圖騰柱PFC參考設(shè)計(jì)TIDA-00961 FAQ
高頻臨界模式 (CrM) 圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計(jì)高密度功率解決方案的簡(jiǎn)便方法。TIDA-00961 參考設(shè)計(jì)使用 TI...
如圖4所示,開關(guān)管與二極管的電壓應(yīng)力始終處于GND與Vpfc兩個(gè)電平。雷擊浪涌發(fā)生時(shí),由于防雷二極管D7的存在,很大部分的能量通過D7瀉放,從而保護(hù)了開...
霍爾電流傳感器在電信整流器和服務(wù)器電源中的應(yīng)用
電信整流器和服務(wù)器電源單元(PSU)中的功率因數(shù)校正(PFC)電路和逆變電路都需要將高壓側(cè)的電流信號(hào)檢測(cè)到位于低壓側(cè)的控制器,因此要用到隔離式電流傳感器...
該拓?fù)淇刂品绞降腜FC電路,有橋堆整流,為后邊的Boost電路提供直流輸入,TM的控制方式使高頻開關(guān)MOS管可以實(shí)現(xiàn)VS或者ZVS,續(xù)流二極管可以自...
該拓?fù)渑c傳統(tǒng)三相三電平VIENNA主要區(qū)別是每相都有一個(gè)三態(tài)開關(guān)電路。所謂三態(tài)開關(guān)中的“三態(tài)”,就是指每相都會(huì)有三種開關(guān)狀態(tài)或者工作狀態(tài),同時(shí)會(huì)在橋...
三相三電平PFC電路如何實(shí)現(xiàn)正負(fù)母線平衡
三相三電平PFC正負(fù)母線的平衡度會(huì)影響PFC的性能:影響輸入電流THD;影響功率開關(guān)管和二極管的電壓應(yīng)力;動(dòng)態(tài)時(shí)母線容易過壓。
在傳統(tǒng)的單相電路中,一般以PFC電容的負(fù)極作為控制地AGND,因?yàn)樵擖c(diǎn)的電壓通過整流橋跟輸入L, N線相連,當(dāng)輸入電壓正半周時(shí),AGND等于N線;當(dāng)輸入...
無橋PFC在一個(gè)工頻周期內(nèi)根據(jù)輸入電壓的極性可分為兩個(gè)階段:正半工作周期和負(fù)半工作周期。圖4所示為輸入工頻正半周期的無橋PFC的工作過程,當(dāng)開關(guān)管S1和...
圖5給出了傳統(tǒng)Boost PFC和無橋PFC抖動(dòng)電平點(diǎn)的比較示意圖,從圖中可以看出,傳統(tǒng)Boost PFC僅有A點(diǎn)是抖動(dòng)的,而無橋PFC的A、B、C和D...
由于無橋PFC拓?fù)渲饕獮樘岣咝剩ㄊ〉袅苏鳂蚣捌鋼p耗),但相對(duì)傳統(tǒng)Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對(duì)復(fù)雜)和EM...
通過調(diào)節(jié)頻率使PFC電感電流在每個(gè)高頻周期過零,以實(shí)現(xiàn)PFC二極管的零電流關(guān)斷,消除反向恢復(fù)損耗。PFC二極管電流過零后,PFC電感與MOSFET寄生電...
前言:在前面我提出實(shí)現(xiàn)CRM/DCM/CCM的多模式統(tǒng)一控制方法后,我也在繼續(xù)思考輕負(fù)載頻率的優(yōu)化問題,在該文中提到頻率鉗位的DCM方法,但是依然存在輕...
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