一、引言 在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。功率因
0 引言传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于
随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》
近年来开关电源已经成为了电路设计当中最为常见的一种类型,并且随着人们对技术要求的不断攀升,大功率的开关电源也开始逐渐成为主流的设计之一。本文将为大家介绍专为大功
摘要 为了使电源具有更好的使用效率和稳定性,文中设计了一种基于UC3842的多路输出型开关电源系统。文中分析了所使用芯片的选择原因,以及电源中主要模块的需求、原理。通过
单周期控制以其结构简单、系统可靠稳定、功率因数高而得到推广,文中分析现阶段典型的PFC电路存在的缺陷,阐述了单周期控制的优势和单周期单相PFC的工作原理,并建立了相应的仿真模型,给出了对比仿真结果。结果表明,单周期控制的Boost PFC功率因数更高,谐波失真小。
为达到功率因数校正(PFC)的目的,本文提出一种基于无桥APFC电路的单周期控制方案,本方案采用单周期的控制方法,来控制开关变换器的开关管使交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化。应用Matlab软件对设计的电路进行仿真实验,实验结果表明单周期控制的无桥功率因数校正电路具有很好的校正效果,而且该电路具有开关器件少,功耗低,电路体积小和控制电路简单的优点。
本文提出一种解决全球电压的大功率电源方案,采用自动倍压方式,对输入电压进行实时检测,并根据电压等级确定是否进行倍压处理,以满足全球电压自适应要求。同时结合过零检测电路,可实现在无NTC-负温度系数电阻状态下的零压零流启动,有效扼制浪涌电流,提高系统可靠性和耐用性。此外,能满足“能源之星”的待机功耗要求,增强了技术竞争力的同时,可满足了节能环保的要求。低成本、易实现、功能强、节能环保的特点,使得该方案具备较强的商用性。
L6562构成的APFC电源的实际电路图如下所示。图中,输入交流电经整流桥整流后变换为脉动直流,作为Boost电路的输入;电容C4用以滤除电感电流中的高频信号,降低输入电流的谐波
工作原理:利用Boost电路实现高功率因数的原理是使输入电流跟随输入电压,并获得期望的输出电压。因此,控制电路所需的参量包括即时输入电压、输入电流及输出电压。乘法器连
1 引言开关电源以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。但传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,
标签:LED 照明 光源虽然今年LED照明灯的发展异常迅猛,但由于LED方案的成本、技术等原因,目前还不能完全替代节能灯,尤其是替代大功率的节能灯还尚需时日。因此,研究开发低成本高性能的大功率节能灯仍然很有必要
摘要:介绍了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特点,着重研究在APFC应用中如何进行电路元件参数的设计,同时分析了在实验中易出现故障的解决方案。1引言 传统的从220V交流电网通过非控整流获取直流电压,在电力电子
1 问题 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问
一、引言 在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。 提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于
一、引言 在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。 提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于
引言由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器
摘要:介绍了临界电流控制模式(TCM)下的有源功率因数校正(APFC)的工作原理,电路采用L6562A控制的Boost变换器拓扑,给出了APFC电路主要参数的计算方法及补偿网络的闭环设计过程。通过对APFC电路进行小信号建模,推导
摘要:提出一种基于有源功率因数校正(APFC)芯片控制的小功率光伏并网逆变器方案。该逆变器包括直流变换环节和逆变环节。其中直流变换环节采用APFC芯片控制将光伏电池板的直流低电压变换成正弦双半波的直流电,逆变环
摘要:介绍了临界电流控制模式(TCM)下的有源功率因数校正(APFC)的工作原理,电路采用L6562A控制的Boost变换器拓扑,给出了APFC电路主要参数的计算方法及补偿网络的闭环设计过程。通过对APFC电路进行小信号建模,推导