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應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正 1引言 隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而污染了電網(wǎng)。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數(shù),制定了許多標(biāo)準(zhǔn),如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數(shù)成為了電力電子領(lǐng)域研究的熱點。工作于不連續(xù)導(dǎo)電模式的Boost,Buck?Boost,Cuk等變換器具有平均輸入電流自動跟蹤輸入電壓的特點[1][2][3],由于它們的控制電路簡單,對小功率運用特別具有吸引力。然而,由于工作在電流不連續(xù)導(dǎo)電模式,這些變換器的電流應(yīng)力很大,導(dǎo)致其損耗很大,效率變低,而且,其輸入電流含有大量開關(guān)紋波,需要進(jìn)一步濾波。本文介紹的工作于DCVM(DiscontinuousCapacitorVoltageMode)的Cuk變換器具有很好的輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,除此之外,它還具有下面的特征: (1)主功率開關(guān)自動實現(xiàn)軟關(guān)斷這對于關(guān)斷時具有電流拖尾的器件如IGBT特別有用,因為這大大減小了開關(guān)的關(guān)斷損耗; (2)低開關(guān)電流應(yīng)力和輸入電流紋波由于其開關(guān)電流應(yīng)力小,從而減小了開關(guān)的導(dǎo)通損耗; (3)單位功率因數(shù)在很大的輸入電壓范圍內(nèi), 其輸入等效阻抗為純電阻,從而其功率因數(shù)接近于1; (4)易于實現(xiàn)隔離對于用變壓器隔離的Cuk變 換器,與正激和反激變換器相比,其變壓器鐵芯的利用率高。在本文中,如沒有特別說明,表示變量x在一個開關(guān)周期TS內(nèi)的平均值,大寫字母表示變量的穩(wěn)態(tài)值,小寫字母表示變量的瞬時值。 2電路原理分析 下面先對工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器進(jìn)行分析,CukDC/DC變換器如圖1所示,在進(jìn)行電路分析之前,先作如下假設(shè): (1)所有元器件均為理想元器件; (2)電感L1、L2足夠大,從而確保電路工作于DCVM模式,在一個開關(guān)周期內(nèi),流過L1、L2的電流的紋波可以忽略,分別用和表示;
圖1Cuk變換器
圖2Cuk變換器的工作狀態(tài) (a)工作狀態(tài)1(b)工作狀態(tài)2(c)工作狀態(tài)3 圖3VC的波形
圖4Cuk變換器中的開關(guān)網(wǎng)絡(luò) (3)電容C足夠小,從而保證它在開關(guān)S的導(dǎo)通時間內(nèi)放電完畢;電容CL足夠大,在一個開關(guān)周期TS內(nèi),輸出電壓VO保持不變。 經(jīng)分析,工作于DCVM的Cuk變換器有三種工作狀態(tài),各種工作狀態(tài)的等效電路如圖2(a)、(b)、(c)所示,圖中用粗線表示的支路為有電流流過的支路。C上的電壓vC的波形如圖3所示,圖中D1表示在一個開關(guān)周期內(nèi)C放電所用時間與開關(guān)周期的比值,D表示開關(guān)的占空比。下面對電路各種工作狀態(tài)作具體的分析。工作狀態(tài)1(0 式中:D1=(2)
3變換器的大信號模型及其穩(wěn)態(tài)特性
下面先采用平均電路法[5]推導(dǎo)出變換器的大信號模型,根據(jù)其大信號模型,推導(dǎo)變換器的穩(wěn)態(tài)特性。Cuk變換器的開關(guān)網(wǎng)絡(luò)如圖4所示,假設(shè)流過電感L1、L2的電流iL1、iL2在一個開關(guān)周期內(nèi)的平均值分別為、,電容電壓vC在一個開關(guān)周期內(nèi)的平均值為,二極管VD上承受的電壓vD在一個開關(guān)周期周期內(nèi)的平均值為。
由圖3可以得到:=dt+dt=(1-D)(1-D+D1)(3)=dt=(1-D)D1=(1-D)2(4)
于是可得:=-=(1-D)2(5)由式(5)可以看出,輸入端口電壓與輸入端口電流成正比,也就是說:=(6)
式中等效電阻Re(D)為:Re(D)=(7)
所以開關(guān)網(wǎng)絡(luò)輸入端口的等效電路如圖5(a)所示。由圖5(a)可以看出,由于輸入端口等效為一電阻Re(D),所以變換器具有輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,從而達(dá)到了功率因數(shù)校正的目的。
由式(4)、式(5)可得:=(8)式中表示在一個開關(guān)周期內(nèi)開關(guān)網(wǎng)絡(luò)所處理的平均功率。由式(8)可以看出,與變換器的負(fù)載特性無關(guān),也就是說,開關(guān)網(wǎng)絡(luò)的輸出端呈現(xiàn)出電源的特性,所以開關(guān)網(wǎng)絡(luò)輸出端的等效電路用一受控電源表示,如圖5(b)所示。由圖5(a)、(b)得到開關(guān)網(wǎng)絡(luò)的“無損電阻模型”,如圖5(c)所示。最后,用開關(guān)網(wǎng)絡(luò)的“無損電阻模型”代替圖1中的開關(guān)網(wǎng)絡(luò),得到工作于DCVM模式的Cuk變換器大信號交流等效模型,如圖6所示。另外,根據(jù)變換器的大信號等效模型,經(jīng)小信號線性化處理,可以得到其交流小信號模型,從而為整個系統(tǒng)的設(shè)計提供依據(jù),限于篇幅,在此略去。
將圖6中所示的各平均值用它們的穩(wěn)態(tài)值代替,并讓圖中的電感短路,電容開路,從而得到工作于DCVM模式的Cuk變換器的直流模型,如圖7所示。
由圖7可得,輸入功率Pin為:
Pin=Vin2/Re(D)=2CVin2/(1-D)2TS(9)
輸出功率PO為:
PO=VO2/RL(10)
假設(shè)變換器的效率為100%,即Pin=PO,于是可得變換器的變比M為:M=(11)
式中:fs為變換器的開關(guān)頻率。
同樣,由圖7可以得到:IL1=(12.a)IL2=(12.b)
工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器用于單相功率因數(shù)校正的電路圖如圖8所示,圖中加了濾波電感Lf和濾波電容Cf,用于濾除少量開關(guān)紋波。由圖8可得,Cuk變換器的輸入電壓為:
vin=VL|sinωLt|(13)
式中:VL和ωL分別為輸入電壓的幅值和角頻率。
設(shè)Ein為半個輸入電壓周期(TL/2)中流入變換器的能量,則有:Ein=VinIL1dt(14)
由式(12)、式(13)、式(14)可得:
圖5Cuk變換器的開關(guān)網(wǎng)絡(luò)
(a)輸入端等效電路(b)輸出端等效電路(c)無損電阻模型
圖6變換器大信號交流等效模型
圖7變換器的直流模型
??? ?? 圖8工作于DCVM的Cuk功率因數(shù)校正電路
圖9仿真波形
(a)輸入電壓vL的波形(b)輸入電流iL的波形
(c)流過電感L1的電流iL1的波形(d)流過電感L2的電流iL2的波形
圖10參數(shù)變化對THD的影響
(a)輸入電壓波形的影響(b)負(fù)載電阻值變化的影響
(c)儲能電容值變化的影響
Ein=dt=(15)
另一方面,在半個輸入電壓周期內(nèi)變換器輸出的能量為:EO=(16)
由于大電容CL的存在,VO可以視為常數(shù),假設(shè)變換器的效率為百分之百,即輸入與輸出能量相等,于是:
EO=Ein(17)
由式(15)、式(16)、式(17)可得:
VO=MVrms(18)
式中:Vrms為輸入電壓的均方根值。
4仿真結(jié)果
根據(jù)Cuk變換器工作于DCVM的條件,選擇下面的參數(shù)用專用電力電子仿真軟件PSIM進(jìn)行仿真:輸入電壓vL=150sin(100πt),輸入電感L1為950μH,輸出電感L2為350μH,電容C取0.047μF,輸出電容CL取2200μF,開關(guān)頻率fS取45kHz,開關(guān)S的占空比取0.5,負(fù)載電阻RL取10Ω。仿真所得的波形如圖9所示,其中圖9(a)表示輸入電壓vL的波形,圖9(b)表示輸入電流iL的波形,可以看出,輸入電流很好的跟蹤了輸入電壓,達(dá)到了功率因數(shù)校正的目的。圖9(c)和圖9(d)分別為流過電感L1和電感L2的電流波形,可以看出,在絕大部分時間里電流連續(xù),從而減小了器件的電流應(yīng)力。圖10(a)表示了輸入電壓峰值波動對THD的影響,從圖中可以看出,輸入電壓允許在較大范圍內(nèi)波動。圖10(b)表示了負(fù)載電阻RL對THD的影響,圖10(c)表示了儲能電容C的值對THD的影響。仿真結(jié)果很好的驗證了理論分析的正確性。
5結(jié)論
本文討論了工作于DCVM模式的Cuk變換器的工作特性,從討論可以看出,工作于這種模式的Cuk變換器的平均輸入電流具有自動跟蹤輸入電壓的能力,從而使變換器的控制電路變得簡單,而且,開關(guān)管實現(xiàn)了零電壓關(guān)斷,從而減小了關(guān)斷損耗,另外器件的電流應(yīng)力小,從而減小了器件的導(dǎo)通損耗,提高了變換器的效率。由于Cuk變換器易于實現(xiàn)輸入、輸出隔離,工作于DCVM模式的輸入輸出隔離的Cuk變換器與單端正激變換器和反激變換器相比,提高了變壓器的利用率。PSIM仿真結(jié)果驗證了理論分析的正確性。 |
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
- Cuk變換器(5254)
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36高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計介紹了功率因數(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)。
2010-04-12 17:58:02
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87單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應(yīng)用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們
2010-04-12 18:04:27
36
36臨界不連續(xù)電流模式功率因數(shù)校正電路設(shè)計
摘要:研究了電壓型和電流型臨界不連續(xù)電流模式的功率因數(shù)校正電路。采用MC33260設(shè)計的500w AC/DC變換器可以適應(yīng)90~265V電壓變化范圍,功率因數(shù)在0.98以上。關(guān)鍵詞:功率因數(shù)
2010-04-30 09:17:08
27
27先進(jìn)的功率因數(shù)校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數(shù)校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯式的功率因數(shù)校正In
2010-07-30 10:18:37
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39有源功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。設(shè)計了基于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。實踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:30
0
0開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級設(shè)計
摘要:本文較詳細(xì)地分析了普通開關(guān)電源功率因數(shù)過低的原因及產(chǎn)生的危害,簡要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點,還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計方法。
2010-12-14 12:46:54
46
46臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關(guān)變換器的設(shè)計
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開關(guān)變換器的設(shè)計方法。仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的以MC33262為
2010-12-30 10:24:04
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54電壓臨界工作模式的有源功率因數(shù)校正原理設(shè)計
提高開關(guān)電源的功率因數(shù),不僅可以節(jié)能,還可以減少電網(wǎng)的諧波污染,提高了電網(wǎng)的供電質(zhì)量。為此,研究出多種提高功率因數(shù)的方法,其中,有源功率因數(shù)校正技術(shù)(簡稱APFC)
2009-01-04 19:23:54
1013
1013
丘克變換器的電壓關(guān)系及Cuk變換器電路拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)
丘克變換器的電壓關(guān)系及Cuk變換器電路拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)
2009-05-12 20:54:10
4163
4163
連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設(shè)計
連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設(shè)計
介紹了有源功率因數(shù)校正的工作原理及實現(xiàn)方法,并針對各種校正技術(shù)的特點進(jìn)行了對比分析。之后著重分析了工作于連續(xù)調(diào)制模
2009-06-30 19:55:03
793
793
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了輕載時的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39
1272
1272
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:31
1643
1643
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1852
1852NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
摘要:利用有源功率因數(shù)校正技術(shù)可以大大提高電能利用率,降低線路損耗,減小電網(wǎng)的諧
2009-07-08 14:21:04
2701
2701
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
5215
5215
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
954
954
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)斷時間控制的功率因數(shù)校正電路,它的主要特點是通過外
2009-07-11 09:42:29
1086
1086
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24
1189
1189
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計
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 08:17:47
1189
1189基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:36
1516
1516
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32
1546
1546
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對電網(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
1885
1885
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(xiàn)
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(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開關(guān)
2010-03-13 10:50:22
2999
2999
PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象?,F(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產(chǎn)生畸變原因的基礎(chǔ)上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
71
71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,在
2011-06-03 11:21:38
4975
4975
新型單級隔離型軟開關(guān)功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關(guān)和箝位的新型單級隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓?fù)洹T?b class="flag-6" style="color: red">變換器能滿足電氣隔離的應(yīng)用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統(tǒng)單級結(jié)構(gòu)相比,新拓?fù)漭斎腚娏?/div>
2011-07-26 17:58:43
34
34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
53
53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
2450
2450
矩陣式變換器的輸入功率因數(shù)控制_梅楊
矩陣式變換器輸入濾波器會引起濾波前后電流基 頻分量的相位差 ,降低矩陣式變換器的輸入功率因數(shù)。 為了 保證其輸入功率因數(shù)始終接近 1, 以減小對電網(wǎng)的不利影 響 ,提出了一種自適應(yīng)控制方法。 根據(jù)
2016-11-15 17:23:09
0
0基于MATLAB的有源功率因數(shù)校正系統(tǒng)的建模與仿真_江兆根
有源功率因數(shù)校正器(簡稱APFC)現(xiàn)在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統(tǒng)的諧波,提高功率因數(shù)。而在校正器中采用新的控制算法或技術(shù),可以更好地達(dá)到消除電力系統(tǒng)的諧波、提高功率因數(shù)的目的。
2016-11-05 17:55:00
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13功率因數(shù)校正器與uc3853設(shè)計
。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應(yīng)用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:22
29
29開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計
的應(yīng)用和發(fā)展,系統(tǒng)地介紹了功率因數(shù)校正電路、功率因數(shù)校正電路集成控制器、功率因數(shù)校正電路設(shè)計實例等內(nèi)容。本書內(nèi)容豐富,文字通俗,可供電信、信息、航天、國防及家電等領(lǐng)域從事開關(guān)電源開發(fā)、設(shè)計和應(yīng)用的工程技術(shù)人員
2017-11-16 16:16:07
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28二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1
1三相二級有功功率因數(shù)校正電路設(shè)計的詳細(xì)資料說明
電力電子設(shè)備的諧波污染對供電質(zhì)量和電能效率有很大的負(fù)面影響。為了提高功率因數(shù),我們設(shè)計了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側(cè)相連,實現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:00
5
5三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真
本文檔的做作業(yè)內(nèi)容詳細(xì)介紹的是三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真資料免費下載。
2019-10-21 08:00:00
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21SynQor軍事功率因數(shù)校正模塊介紹
SynQor軍用功率因數(shù)校正模塊MPFCQor功率因數(shù)校正模塊是交直流電源的關(guān)鍵構(gòu)成部分。它與維持電容器、SynQor的高效率MCOTSDC-DC變換器和SynQor的MCOTS交流電力濾波器同時
2021-08-27 11:47:42
1896
1896無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:03:14
2
2美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
功率因數(shù)可以衡量電力被有效利用的程度,當(dāng)功率因數(shù)值越大,代表其電力利用率越高。說明PFC拓?fù)涑R姷?b class="flag-6" style="color: red">工作模式有CCM電流連續(xù)型、DCM不連續(xù)型和CRM臨界型三種,P
2022-04-29 16:40:55
1428
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什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設(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)的基本事實和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
4806
4806
功率因數(shù)校正的10個小知識
供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。這對于電力需求量大到某一個水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電力設(shè)備系統(tǒng)
2024-01-11 10:19:44
22475
22475縮短連續(xù)傳導(dǎo)模式與過渡模式功率因數(shù)校正器之間的差距
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《縮短連續(xù)傳導(dǎo)模式與過渡模式功率因數(shù)校正器之間的差距.pdf》資料免費下載
2024-02-28 10:06:01
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0單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計.doc》資料免費下載
2024-03-22 09:26:48
18
18?LP6656芯茂微CRM 模式的功率因數(shù)校正控制器
LP6656是一款CRM 控制模式的功率因數(shù)校正控制器。重載工作于 CRM 模式,中載/輕載工作于 DCM模式,且輕載會進(jìn) SKIP。LP6656 采用過零檢測方式,實現(xiàn) CRM 和 DCM 模式下
2025-01-16 09:29:07
0
0UC3854 功率因數(shù)校正設(shè)計全攻略:從理論到實戰(zhàn)
? 在電源設(shè)計領(lǐng)域,諧波污染、功率因數(shù)低、EMI 噪聲等問題始終是痛點。傳統(tǒng) AC-DC 變換器功率因數(shù)僅 0.5~0.65,如何實現(xiàn)高效、高可靠性的 PFC 設(shè)計? 這份資料以 UC3854 為核心,深度解析有源 PFC 設(shè)計全流程,從原理到落地,助你突破技術(shù)瓶頸! 資料核心亮點搶先看: 1.
2025-04-09 15:35:30
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