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,使得諧波污染問(wèn)題引起了人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。電力電子技術(shù)的進(jìn)步,使得功率因數(shù)校正問(wèn)題的研究也越來(lái)越深入。傳統(tǒng)的功率因數(shù)校正電路由Boost電路構(gòu)成。這種電路控制復(fù)雜,輸出電壓比輸入高,難以實(shí)現(xiàn)輸入輸出的電氣隔離。而由反激電路構(gòu)成的功率因數(shù)校正電路必須工作在電感電流斷續(xù)的狀態(tài),往往需要大體積的EMI濾波器。而SEPIC電路用于PFC有著其天然優(yōu)勢(shì)。由于其前級(jí)類(lèi)似于Boost,從而可以保證輸入電流的連續(xù),減小了輸入EMI;而其輸出又類(lèi)似于反激,易于實(shí)現(xiàn)電氣隔離。近來(lái),SEPIC-PFC電路正受到越來(lái)越多的關(guān)注。[1][2][3][4] ??? 單獨(dú)的SEPIC電路只須工作在電流斷續(xù)狀態(tài)就能自然實(shí)現(xiàn)PFC,這里所說(shuō)的斷續(xù)是指二極管上的電流斷續(xù),而輸入升壓電感上的電流是連續(xù)的。在開(kāi)環(huán)工作狀態(tài)下其理論功率因數(shù)為1,因此,無(wú)需專(zhuān)用控制芯片[2]。 2??? SEPIC-PFC電路的工作原理 ??? SEPIC-PFC電路原理如圖1所示,輸入交流電壓ui=Uisinωt。假設(shè)開(kāi)關(guān)頻率比母線頻率大得多,由“準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)”的分析方法及SEPIC電路的工作原理[6]可以知道:電容Cc上的電壓ucc=Ui|sinωt|。
圖1??? SEPIC-PFC電路 ??? 在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),電路工作可以分為三個(gè)模態(tài)[2]。 2.1??? 工作模態(tài)1 ??? S開(kāi)通,電路模態(tài)如圖2(a)所示,假定電路工作在二極管電流斷續(xù),L1電流連續(xù)的狀態(tài)。S開(kāi)通前有 ??? iL1=-iL2=i1當(dāng)ton=DTs,S導(dǎo)通結(jié)束時(shí),如圖2(d)所示,應(yīng)有 ??? iL1,pk=i1+DTs??? (1) ??? iL2,pk=-i1+DTs??? (2) 式中:D為占空比; ????? ui=Ui|sinωt|; ????? Ts為開(kāi)關(guān)周期; ????? i1,-i1,iL1,pk,iL2,pk分別為S開(kāi)通前L1,L2上的電流及此模態(tài)結(jié)束時(shí)L1,L2上的電流。 2.2??? 工作模態(tài)2 ??? S關(guān)斷,D導(dǎo)通,電路模態(tài)如圖2(b)所示,此時(shí),L1,L2同時(shí)向副邊傳輸能量,Cc充電。S關(guān)斷瞬間,二極管上電流最大值為 ??? iD,pk==??? (3) 式中:n為變壓器副邊與原邊匝數(shù)之比; ????? Leq=。 ??? 模態(tài)2結(jié)束時(shí)應(yīng)有 ??? iL1=i1+DTs-D′Ts??? (4) ??? iL2=-i1+DTs-D′Ts??? (5) 式中:D′Ts為該模態(tài)持續(xù)時(shí)間。 ??? 顯然,當(dāng)DTs=D′Ts時(shí)該模態(tài)結(jié)束,可以得出該模態(tài)持續(xù)時(shí)間為 ??? D′Ts=|sinωt|??? (6) 式中:M=Uo/Ui。
(a)??? 電路模態(tài)1等效電路
(b)??? 電路模態(tài)2等效電路
(c)??? 電路模態(tài)3等效電路
(d)??? iL1,iL2,iD電流示意圖 圖2??? 電路三個(gè)工作模態(tài)等效電路與相關(guān)電流示意圖 2.3??? 工作模態(tài)3 ??? S關(guān)斷,D關(guān)斷,電路模態(tài)如圖2(c)所示,此時(shí),L1,L2上的電流分別為i1,-i1。 ??? 如圖2(d)所示,二極管上的電流iD在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期的平均值為 ??? iD,avg= 將式(3),式(6)代入可得 ??? iD,avg=??? (7) ??? iD在一個(gè)母線周期內(nèi)的平均值為 ??? ID,avg==??? (8) 由于在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),L1,L2,Cc并不吸收能量, 因此有 ??? uiiin=UoiD,avg從而輸入電流在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的平均值iin為 ??? iin=iD,avg=|sinωt|=I1|sinωt|??? (9) 式中:I1=。 ??? 因此,iin在理論上是一個(gè)與ui同相位的正弦量。 3??? 輸出電壓二倍線頻紋波 ??? 與很多PFC預(yù)調(diào)節(jié)器一樣,SEPIC-PFC電路的輸出存在二倍線頻的紋波電壓。由式(7),式(8)可以得到 ??? iD,avg=ID,avg-ID,avgcos(2ωt) ??? 可導(dǎo)出二倍線頻紋波電壓Δv為 ??????? Δv=??? (10) 4??? 占空比對(duì)于輸入電流諧波的影響 ??? 由式(9)可知,如果占空比固定,則輸入電流是一個(gè)理想的正弦量。由于實(shí)際穩(wěn)壓需要,往往要加上電壓環(huán),對(duì)占空比進(jìn)行調(diào)節(jié)。設(shè)D=D+ΔD,假定ΔD《D,則應(yīng)有 ??? D2≈D2+2DΔD=D2+=D2+2D2Δ 則iin=I1|sinωt|+2ΔI1|sinωt|??? (11) 式中:D,ΔD,Δ分別為D的平均值,D的變化量,D的相對(duì)變化量; ????? I1為I1的直流分量。 ??? 顯然,如果Δ是個(gè)時(shí)變的量,輸入電流就會(huì)出現(xiàn)畸變,只要占空比的相對(duì)變化量是一定的,其輸入電流畸變就是一定的。因此,為了保證輸入電流THD的要求,ΔD/D應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)。 5??? SEPIC-PFC電路的主要參數(shù)設(shè)計(jì)原則 5.1??? 等效電感Leq設(shè)計(jì)原則 ??? 要保證輸入電流的正弦性和與ui的同相位性,必須讓電路工作在二極管電流斷續(xù)和恒占空比狀態(tài),因此有 ??? t=DTs+D′Ts<Ts 即??? DTs+|sinωt|<Ts 可以得到??? D(1+|sinωt|)<1 考慮最?lèi)毫拥臈l件|sinωt|=1則應(yīng)有 ??? D<??? (12) 由式(8)可解得D=代入式(12)可得 ??? Leq<??? (13) 5.2??? D與n的設(shè)計(jì)原則 ??? 由D<可知,若D與M都是已知的,可得n<M,這樣,滿足電路斷續(xù)的條件關(guān)鍵在于變壓器匝比n的選擇。如果n選擇過(guò)大,則D必須很小,由式(13)知Leq會(huì)很小,一般L1》L2,Leq≈L2,這樣,L2上的電流脈動(dòng)就會(huì)很大,如果n選擇過(guò)小,L2上的電流脈動(dòng)會(huì)減小,由式(3)可知iD,pk會(huì)很大。因此,n的選取將對(duì)電路器件應(yīng)力有著很大影響。 ??? 由式(3)可知,在半個(gè)線周期內(nèi)iD,pk,max=給定iD,pk,max<ID,max,其中iD,pk,max為二極管電流最大值,ID,max為二極管允許電流最大值。一般,由L1》L2可知id,pk,max≈。因此,只須<ID,max。考慮n<M,可綜合解得n的范圍為 ??? <n<M 要使n有值,必須滿足 ??? M> 這樣,可以解得:1-D>,將式(8)代入可得 ??? ID,max> ??? 顯然,占空比越大,二極管上的峰值電流就越大,并且D>0,則ID,max必須大于4倍的輸出平均電流。這里與變壓器匝比無(wú)關(guān)。不管如何設(shè)計(jì),只要工作在斷續(xù)狀態(tài),二極管上的峰值電流就一定大于4倍的輸出平均電流。 ??? 在給定ID,max的情況下又有 ??? D<1-??? (14) 5.3??? 控制電路參數(shù)設(shè)計(jì)原則 ??? 雖然PFC電路的工作方式與普通DC/DC變換器一樣,但對(duì)于控制電路的設(shè)計(jì),卻有本質(zhì)上的區(qū)別。一般DC/DC補(bǔ)償器原則是提高穩(wěn)定性和抑制開(kāi)關(guān)噪聲,而PFC的主要目的在于抑制二倍線頻的電壓紋波[2]。 ??? 為了滿足THD的要求,輸出電壓紋波對(duì)補(bǔ)償器的輸出的影響應(yīng)在一定的范圍中[5],即 ??? GΔU<Δu??? (15) 式中:G為補(bǔ)償器在二倍線頻處的增益; ??????????? ΔU為電壓紋波; ????? u為補(bǔ)償器輸出值的直流分量。 ??? 由此可以確定電壓補(bǔ)償器的參數(shù)范圍。如采用圖3所示電壓補(bǔ)償器,應(yīng)有 ??? G(j2ω)=??? (16)
圖3??? 電壓補(bǔ)償器 若2ωRfCf>>1,則有 ??? |G(j2ω)|=??? (17) 6??? 實(shí)例設(shè)計(jì)及仿真分析 ??? 根據(jù)以上分析,以220V,50Hz輸入,48V,500W輸出,50kHz開(kāi)關(guān)頻率為背景設(shè)計(jì)SEPIC-PFC電路,控制電路采用圖3所示電壓補(bǔ)償器,占空比相對(duì)變化量控制在2%。濾波電容為10000μF,L1可根據(jù)輸入電流紋波條件進(jìn)行選取,Cc可根據(jù)式(18)進(jìn)行選取[5]。 ??? (5%~10%)ωs=??? (18) ??? 圖4(a)為D=0.5時(shí),按上述原則設(shè)計(jì)的主電路參數(shù)所得到的開(kāi)環(huán)輸入電流波形,圖4(b)為相同主電路參數(shù)D=0.8時(shí)的開(kāi)環(huán)輸入電流波形,由于D=0.8時(shí)電路已不滿足斷續(xù)條件,輸入電流畸變明顯變大。
(a)??? D=0.5
(b)??? D=0.8 圖4??? 不同占空比下的開(kāi)環(huán)輸入電流波形 ??? 表1,表2,表3為在不同的占空比下的電路仿真數(shù)據(jù)。由這組數(shù)據(jù)可以看出,在同一額定占空比的情況下,THD隨著負(fù)載的減小而減小,由于占空比的變化率受到控制,相同負(fù)載不同額定占空比情況下THD變化不大。隨著占空比的增大,輸出電壓負(fù)載調(diào)整率在減小,電路穩(wěn)壓能力提高,這與理論分析一致。圖5,圖6分別為額定工作占空比為0.5,滿載和1/3負(fù)載時(shí)的輸入電壓、電流波形,其中幅值較大的為輸入電壓,較小的為輸入電流。 表1??? D=0.2的仿真數(shù)據(jù)
Cc=0.51μF??? Cf=2.3μF??? Rf=6.9kΩ 表2??? D=0.3的仿真數(shù)據(jù)
Cc=0.4μF??? Cf=1.4μF??? Rf=11.4kΩ 表3??? D=0.5的仿真數(shù)據(jù)
Cc=0.2μF??? Cf=1μF??? Rf=16kΩ
圖5??? 滿載時(shí)輸入電壓電流波形
圖6??? 1/3載時(shí)輸入電壓電流波形 7??? 結(jié)語(yǔ) ??? SEPIC電路只要工作在斷續(xù)狀態(tài)就能做到單位功率因數(shù)校正。占空比的相對(duì)變化量越大,THD就越大。只須控制占空比的相對(duì)變化量就可以控制輸入電流的THD。占空比的直流分量越大,輸出電壓的負(fù)載調(diào)整率就越小。 |
基于SEPIC的功率因數(shù)校正電路的參數(shù)設(shè)計(jì)與分析
- SEPIC(44539)
- 校正電路(27314)
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2010-05-08 08:44:3954
UC3852的特性及其在功率因數(shù)校正電路中的應(yīng)用
摘要:簡(jiǎn)要敘述UC3852的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和工作原理及在功率因數(shù)校正電路中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:UC3852;功率因數(shù)校正;零電流開(kāi)關(guān)技術(shù);應(yīng)用
2010-05-28 11:31:2851
有源功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類(lèi)。設(shè)計(jì)了基于UC3854芯片的一種有源電路功率因數(shù)校正電路方案,著重分析了電路參數(shù)的選擇和設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:300
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 12:46:5446
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 17:04:4542
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 10:29:0085
電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析
電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析
摘要 針對(duì)熒光燈電子鎮(zhèn)流器和高壓鈉燈電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展,總結(jié)了典型的有源功率因數(shù)
2007-11-08 10:13:521816
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 20:23:29934
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 10:20:171754
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 10:47:26463
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 10:27:352158
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 14:23:284464
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 09:39:00600
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 09:42:29667
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 13:53:291091
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
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)。
2009-07-14 08:17:47699
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 17:54:37875
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 08:56:39756
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 16:40:391461
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 16:53:382032
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 09:36:011827
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 09:45:575313
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 10:17:251271
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 16:40:471222
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 10:36:231530
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 10:50:222388
新型軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)電路分析
隨著功率因數(shù)技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的功率因數(shù)校正技術(shù)及其拓?fù)浔惶崃顺鰜?lái),現(xiàn)有的有單級(jí)功率因數(shù)校正,兩級(jí)功
2010-10-16 09:33:05893
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 11:21:384178
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 14:51:3651
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 21:56:162081
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 07:50:5488
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 17:55:003
UC3854控制的功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
摘要 本應(yīng)用筆記介紹了概念和一種功率因數(shù)校正升壓調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)。本說(shuō)明包括功率因數(shù)校正的重要規(guī)范,升壓電源電路設(shè)計(jì)。與UC3854控制轉(zhuǎn)換器集成電路。給出了一個(gè)完整的設(shè)計(jì)過(guò)程。其中包括過(guò)程中必要的權(quán)衡
2017-06-09 15:06:0278
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 09:59:5913
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?!堕_(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 16:16:0723
基于SiC器件的高效率功率因數(shù)校正電源研究
校正電路巾重要參數(shù)的設(shè)計(jì),簡(jiǎn)述了一種適用于PFC功率電感的設(shè)計(jì)方法以及主要設(shè)計(jì)步驟,并分析了傳統(tǒng)有橋功率因數(shù)校正電路的損耗分布情況。選取了數(shù)家公司生產(chǎn)的不同材料的MOSFET,搭建了對(duì)應(yīng)的1.2 kW實(shí)驗(yàn)樣機(jī),并測(cè)量了各個(gè)樣機(jī)效率。研究結(jié)果表明,在
2018-03-07 14:12:110
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 17:25:530
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 09:26:1529
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 15:39:120
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 17:10:522400
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 08:26:323
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 15:17:561
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 15:03:190
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 09:32:080
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 10:55:401
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識(shí)
簡(jiǎn)介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時(shí)尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘?duì)設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見(jiàn)的原因
2023-10-05 15:56:001056
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 15:18:360
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 11:23:470
評(píng)論
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