因为环境能源要求,在越来越多的电子产品使用的电源要求越来越高,特别是LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,低谐波,高效率,但是因为又有体积和成本的考量,传统的PFC+PWM的方式电路复杂,成本高昂,
摘要:详细分析了一种新颖的Boost软开关变换器,在传统的Boost变换器基础上加上缓冲元件电感和电容,从而实现开关管的零电流开通和零电压关断。提出了基于DSP的新型控制算法,该算法仅需在一个开关周期内采样负载电流
摘要:详细分析了一种新颖的Boost软开关变换器,在传统的Boost变换器基础上加上缓冲元件电感和电容,从而实现开关管的零电流开通和零电压关断。提出了基于DSP的新型控制算法,该算法仅需在一个开关周期内采样负载电流
基于DSP的Boost PFC软开关变换器研究
由于效率要求不断增长,许多电源制造商开始将注意力转向无桥功率因数校正(PFC)拓扑结构。一般而言,无桥PFC可以通过减少线路电流路径中半导体元器件的数目来降低传导损耗。尽管无桥PFC的概念已经提出了许多年,但因其
由于效率要求不断增长,许多电源制造商开始将注意力转向无桥功率因数校正(PFC)拓扑结构。一般而言,无桥PFC可以通过减少线路电流路径中半导体元器件的数目来降低传导损耗。尽管无桥PFC的概念已经提出了许多年,但因其
0 引言 近年来,随着电子技术的发展,各种电子设备、家用电器可能产生的电流谐波和无功功率对电网的污染也越来越引起人们的重视。谐波的存在,不仅大大降低了输入电路的功率因数,而且可对公共电力系统造成污染,
0 引言 近年来,随着电子技术的发展,各种电子设备、家用电器可能产生的电流谐波和无功功率对电网的污染也越来越引起人们的重视。谐波的存在,不仅大大降低了输入电路的功率因数,而且可对公共电力系统造成污染,
在2005年最新的IEC61000-3-2标准生效以前,大多数PC、显示器和电视机的电源在采用110至120V,60Hz的单相交流电供电时都会产生过量的电源线谐波。在这个更新更严格的IEC标准的推动下,电源厂商开始通过增加功率因数校
在2005年最新的IEC61000-3-2标准生效以前,大多数PC、显示器和电视机的电源在采用110至120V,60Hz的单相交流电供电时都会产生过量的电源线谐波。在这个更新更严格的IEC标准的推动下,电源厂商开始通过增加功率因数校
在2005年最新的IEC61000-3-2标准生效以前,大多数PC、显示器和电视机的电源在采用110至120V,60Hz的单相交流电供电时都会产生过量的电源线谐波。在这个更新更严格的IEC标准的推动下,电源厂商开始通过增加功率因数校
摘要 从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。 1. 原理图 原理图如图1所示。 2. 工作原理 1. 电流感应变压器T1和T2用于感应PFC级的输入电流。 2. 这两个电
用离线电源给 LED 供电 能用离线式电源驱动 LED 就可使应用呈指数性地飞速增长,因为不管是商用建筑还是居民住宅中,这种形式的电源都可以非常便利地得到。虽然 LED 灯的更换附属装置相对简单,最终用户很容易安装,
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来,LED照明在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。安森美半导体提
如今,高亮度LED在光输出、能效及成本方面得到了全面改善,同时具备了小巧、低压工作及环保等众多优势,应用范围也在不断拓宽。未来,LED照明在通用照明、LCD背光、汽车照明等领域的增长前景尤为可观。安森美半导体提