的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其實(shí)施的難度和控制的復(fù)雜程度,阻礙了其成為一種主流。 一些專為電源而設(shè)計的低成本、高性能數(shù)字控制器上市以后,越來越多的電源公司開始為 PFC 設(shè)計選擇使用這些新型數(shù)字控制器。相比傳統(tǒng)的模擬控制器,數(shù)字控制器
2018-03-21 08:39:33
7390 
交錯PFC+移相全橋架構(gòu)已經(jīng)被廣泛的用在大功率電源的場合,非常成熟可靠,TI提供全套解決方案。PFC方案采用UCC28070,它是一個二相交錯的CCM PFC控制器,能實(shí)現(xiàn)很高的PF值和效率,業(yè)界很多大功率的模擬PFC方案都采用這個器件。
2023-04-04 10:24:25
17296 
往期發(fā)布了基于小華HC32F334數(shù)字電源控制器的兩路交錯無橋圖騰柱TCM PFC參考設(shè)計,TCM PFC以其全輸入范圍下軟開關(guān)的優(yōu)勢越來越受到服務(wù)器電源以及通信電源的青睞。
2025-08-16 09:36:21
4889 
在所有功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)渲校瑘D騰柱無橋 PFC 具備出色效率,因而在服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心中得到廣泛應(yīng)用。
2025-10-27 17:03:09
3794 
從晝夜不息的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器到需要適配各種極端環(huán)境的工業(yè)電源,人們對高效以及高可靠性的電源解決方案的需求也在不斷增加。隨著第三代半導(dǎo)體器件氮化鎵和碳化硅的大范圍應(yīng)用,圖騰柱無橋PFC(TPPFC)應(yīng)用獲得極大的拓展。
2025-12-02 15:30:30
3447 
無橋Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)Boost PFC電路的整流橋,在任一時刻都比傳統(tǒng)Boost PFC電路少導(dǎo)通一個二極管,所以降低了導(dǎo)通損耗,效率得到很大提高,本文就常見的幾種無橋Boost PFC電路進(jìn)行了對比分析,并且對兩種比較有代表性的無橋電路進(jìn)行了實(shí)驗驗證和EMI測試分析。
2016-12-08 01:05:11
11511 
圖5給出了傳統(tǒng)Boost PFC和無橋PFC抖動電平點(diǎn)的比較示意圖,從圖中可以看出,傳統(tǒng)Boost PFC僅有A點(diǎn)是抖動的,而無橋PFC的A、B、C和D點(diǎn)都是抖動的,這將帶來嚴(yán)重的共模EMI
2023-03-22 11:20:19
3943 
圖5給出了傳統(tǒng)Boost PFC和無橋PFC抖動電平點(diǎn)的比較示意圖,從圖中可以看出,傳統(tǒng)Boost PFC僅有A點(diǎn)是抖動的,而無橋PFC的A、B、C和D點(diǎn)都是抖動的,這將帶來嚴(yán)重的共模EMI問題,由此也產(chǎn)生了很多相關(guān)解決方案(專利),比較常見的有電容箝位方案,
2023-06-05 09:02:55
4078 
隨著節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求的不斷提高,電源解決方案的效率和尺寸也在不斷優(yōu)化,設(shè)計緊湊高效的 PFC 電源是一個復(fù)雜的開發(fā)挑戰(zhàn)。隨著第三代半導(dǎo)體器件氮化鎵和碳化硅的大范圍應(yīng)用,圖騰柱無橋 PFC
2023-11-29 09:10:27
4358 
近期我們推出的圖騰柱 PFC 數(shù)字控制器 HP1010 憑借其高效靈活,電路精簡的優(yōu)勢解決了圖騰柱無橋的關(guān)鍵技術(shù)痛點(diǎn),獲得市場的高度認(rèn)可。
2023-12-15 16:01:06
2245 
高效能圖騰柱無橋PFC閉環(huán)控制方案——為EE工程師量身打造的革新設(shè)計 *附件:圖騰柱無橋PFC(功率因數(shù)校正)電路的三種閉環(huán)控制方法.pdf 在服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等高功率密度場景中, 圖騰柱無橋PFC
2025-03-24 20:53:51
2321 `一種數(shù)字控制的緊湊型 1kW 交流/直流電源設(shè)計,適用于服務(wù)器電源單元 (PSU) 和電信整流器應(yīng)用。該高效設(shè)計支持兩個主要功率級,包括一個前端連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 圖騰柱無橋功率因數(shù)校正
2020-06-22 18:22:03
增加而出現(xiàn)副邊故障。因此, 管理PFC控制器與電機(jī)控制處理器之間的保護(hù)通信和時序時必須 非常仔細(xì)??傊?若在較低成本的模擬PFC控制器與更為昂貴的數(shù)字控制器 之間選擇,那么潛在的權(quán)衡取舍就應(yīng)當(dāng)不僅根據(jù)
2018-10-10 18:21:21
PFC控制器與電機(jī)控制處理器之間的保護(hù)通信和時序時必須非常仔細(xì)??傊粼谳^低成本的模擬PFC控制器與更為昂貴的數(shù)字控制器之間選擇,那么潛在的權(quán)衡取舍就應(yīng)當(dāng)不僅根據(jù)PFC電路自身進(jìn)行評估,還應(yīng)
2018-10-16 16:40:03
脈寬調(diào)制器 (DPWM)、低功耗微控制器等。它們是如無橋接 PFC 等復(fù)雜高性能電源設(shè)計的較好選擇。數(shù)字控制無橋接 PFC在其他一些無橋接 PFC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中[1] [2],圖 1 是一個已經(jīng)為業(yè)界所廣泛
2018-09-26 10:52:03
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料分享來自網(wǎng)絡(luò)資源
2021-08-24 22:29:00
PDF格式文件---數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料來自網(wǎng)絡(luò)資源分享
2021-08-05 22:33:35
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料分享來自網(wǎng)絡(luò)資源
2020-10-27 22:47:47
【2017年整理】計算機(jī)控制技術(shù)西電版PPT7數(shù)字控制技術(shù)7.1數(shù)字控制基礎(chǔ)7.2逐點(diǎn)比較法插補(bǔ)原理7.3步進(jìn)電機(jī)控制;7.1 數(shù)字控制基礎(chǔ) ;7.1.1 數(shù)字控制原理;基本思路:-逐點(diǎn)輸入加工軌跡
2021-09-01 08:21:34
數(shù)字控制電源中如何調(diào)節(jié)動態(tài)電壓
2021-03-11 06:45:17
描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對于
2018-08-01 06:15:03
描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對于
2022-09-23 07:24:11
描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的 300W 諧振 LLC 半橋直流/直流轉(zhuǎn)換器,其中添加了同步整流功能。諧振 LLC 主要特色對諧振 LLC 半橋直流/直流轉(zhuǎn)換器進(jìn)行基于微控制器的全面控制375-405V
2018-07-30 09:23:47
本文重點(diǎn)介紹模擬控制器和數(shù)字控制器在Boost單相功率因數(shù)校正變換電路中的應(yīng)用,并論證了數(shù)字控制方式將逐步取代模擬控制方式,在不遠(yuǎn)的將來成為PFC中的主流控制方式。
2021-04-07 06:10:57
利用開關(guān)代替橋臂二極管,減小了導(dǎo)通路徑開關(guān)器件的損耗,從而提高了效率。直到2002年,意法半導(dǎo)體公司首次將無橋PFC變換器方案應(yīng)用到實(shí)際產(chǎn)品中,文獻(xiàn)[12]給出了電路的具體實(shí)現(xiàn)??梢钥闯?,無橋PFC
2025-03-13 13:50:36
500W無橋PFC開關(guān)電源設(shè)計資料,C語言源碼。硬件原理 500W無橋PFC開關(guān)電源設(shè)計資料,C語言源碼。硬件原理
2021-11-12 09:06:28
`描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對于
2015-04-08 15:10:13
以DSP為基礎(chǔ),建立無刷直流電機(jī)雙閉環(huán)控制系統(tǒng),以TMS320LF2407為控制核心,通過無刷直流電機(jī),主電路,轉(zhuǎn)子位置檢測,電流采樣,電壓采樣,過流檢測,隔離電路,IPM故障檢測構(gòu)成了全數(shù)字控制系統(tǒng)。并設(shè)計了簡單的算法,用軟件計算電動機(jī)速度。簡化了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)。
2016-01-18 15:43:53
數(shù)字開關(guān)電源:DSP數(shù)字控制全橋LLC串聯(lián)諧振電路輸入400V,輸出48V,4KW含開環(huán)仿真模型,控制源代碼,詳細(xì)計算(mathcad計算)參考資料等t_1486253751717_0742
2021-12-28 06:14:24
。為了適應(yīng)數(shù)字控制的發(fā)展趨勢,運(yùn)動控制系統(tǒng)中大多采用步進(jìn)電機(jī)或全數(shù)字式交流伺服電機(jī)作為執(zhí)行電動機(jī)。雖然兩者在控制方式上相似(脈沖串和方向信號),但在使用性能和應(yīng)用場合上存在著較大的差異?,F(xiàn)就二者的使用性能作
2021-09-17 06:02:23
快恢復(fù)二極管.對于110V情況下輸出1500W的PFC來說,整流橋損耗可達(dá)30W左右, 是一個相當(dāng)可觀的數(shù)字如果能通過改進(jìn)拓?fù)淙∠粽?b class="flag-6" style="color: red">橋, 將會極大的提高效率. 改進(jìn)的電路如下圖, 它在每個正周期
2016-10-20 13:56:00
包括傳統(tǒng)PFC、半無橋式PFC、雙向無橋PFC和圖騰柱無橋PFC。在所有這些不同的PFC拓?fù)渲?,由于其使用的組件數(shù)量最少、具有最低傳導(dǎo)損耗,并且提供的效率最高,圖騰柱PFC引起了人們越來越多的關(guān)注。圖1
2018-09-05 15:23:45
的設(shè)計可直接影響到電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)效率的高低,使得這一關(guān)鍵因素在近年來變得愈發(fā)重要。為進(jìn)一步提高電源的工作效率,科研人員和工程師們已經(jīng)研究出多種不同的PFC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如傳統(tǒng)的PFC拓?fù)?、普?b class="flag-6" style="color: red">無橋PFC、雙升壓無橋
2023-02-28 16:48:24
的。特別是在數(shù)字控制電源中,DVS 很常見,也很容易實(shí)現(xiàn)。穩(wěn)壓器一般用于生成恒定的輸出電壓。利用控制環(huán)路,可通過未經(jīng)調(diào)節(jié)的輸入電壓生成穩(wěn)定、精準(zhǔn)的輸出電壓。動態(tài)電壓調(diào)節(jié)(DVS)有什么作用?動態(tài)電壓
2021-01-20 07:00:00
今天觀看了電子研習(xí)社的直播課程,由TI工程師王蕊講解了TI的基于GaN的CrM模式的圖騰柱無橋PFC參考方案的設(shè)計(TIDA00961)。下面是對該方案的介紹:高頻臨界導(dǎo)電模式 (CrM) 圖騰柱
2022-01-20 07:36:11
描述 高效率、高功率因數(shù)和可靠的電源是面向電機(jī)驅(qū)動器應(yīng)用的 PMP9640 設(shè)計的重點(diǎn)。低成本模擬轉(zhuǎn)換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無橋 PFC,作為 PMP9640 的第一
2022-09-21 06:01:09
本文基于高性能單片機(jī)設(shè)計了數(shù)字控制的功率直流開關(guān)電源。首先介紹了該電源的原理及整體設(shè)計方案,其次介紹了部分關(guān)鍵電路的硬件設(shè)計,采用軟件方式來實(shí)現(xiàn)功率直流電源的數(shù)字控制,給出了主程序及部分關(guān)鍵部分的程序流程圖。該電源具有輸出電壓連續(xù)可調(diào)、精度高、電路簡單、操作靈活等優(yōu)點(diǎn)。
2020-10-29 07:24:37
目前,功率因數(shù)校正一直在朝著效率高﹑結(jié)構(gòu)簡單﹑控制容易實(shí)現(xiàn)﹑減小EMI等方向發(fā)展,所以無橋Boost PFC電路作為一種提高效率的有效方式越來越受到人們的關(guān)注。無橋Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)
2020-10-30 08:58:16
動態(tài)重構(gòu)其邏輯功能等特點(diǎn)。利用CPLD芯片和數(shù)字控制技術(shù)設(shè)計的時序電路,可將時序控制的精度提高到納秒級,并且工作穩(wěn)定,不受溫度的影響,有利于系統(tǒng)定位精度的提高。
2021-05-06 09:44:24
精密功率監(jiān)控檢測系統(tǒng)故障,二是即時調(diào)整PFC輸出電壓的能力。根據(jù)電機(jī)驅(qū)動狀態(tài),可以調(diào)整電壓以提高效率而不影響性能。這些“智能電壓”設(shè)置可用于電機(jī)暫?;蛞猿凸β蔬\(yùn)行的情況。圖3顯示包含在電機(jī)控制架構(gòu)中
2018-10-10 18:14:59
等高可靠性系統(tǒng)的正常運(yùn)行時間。此外,還可使用數(shù)字控制回路進(jìn)一步提高可靠性。模擬控制回路的補(bǔ)償取決于隨時間發(fā)生偏移的無源模擬組件。數(shù)字計算始終是相同的。不過,更大的優(yōu)勢在于能夠處理故障和錯誤。與純模擬
2021-09-29 09:24:22
如題,有償求無橋PFC或LLC電源設(shè)計大牛!參數(shù)要求:輸入:AC 85-265v 小于16A 3.6kw 頻率 45-65HZ;輸出DC 230-420V 小于15A;效率大于93%。CAN通訊
2016-03-04 11:38:50
一種基于CPLD的移相全橋軟開關(guān)電源數(shù)字控制器的設(shè)計方案
2021-04-30 06:56:18
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究
2021-12-18 22:59:02
車載OBC及開關(guān)電源等高效應(yīng)用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統(tǒng)的PFC或交錯并聯(lián)PFC
2022-06-08 22:22:09
`描述高效率、高功率因數(shù)和可靠的電源是面向電機(jī)驅(qū)動器應(yīng)用的 PMP9640 設(shè)計的重點(diǎn)。低成本模擬轉(zhuǎn)換模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于無橋 PFC,作為 PMP9640 的第一
2015-04-28 16:09:33
數(shù)字控制系統(tǒng)——原理、硬件與軟件
2006-04-18 23:48:39
64 隨著大功率開關(guān)電源的發(fā)展,對控制器的要求越來越高,開關(guān)電源的數(shù)字化和智能化也將成為未來的發(fā)展方向。本文介紹了一種基于DSP 和CPLD 的移相全橋諧振軟開關(guān)數(shù)字控制器,
2009-06-25 14:47:05
49 儲能飛輪系統(tǒng)為了實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星飛行姿態(tài)控制和能量儲存,要求系統(tǒng)中的無刷直流電機(jī)同時具有電動和發(fā)電兩種功能。本文研究了基于DSP 儲能飛輪用無刷直流電機(jī)的數(shù)字控制系統(tǒng)。DSP
2009-08-06 08:50:18
28
數(shù)字控制調(diào)速電路
2009-02-17 20:21:34
889 
數(shù)字控制式無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器電路圖
2009-05-16 16:58:05
495 
功率因數(shù)校正(PFC)的數(shù)字控制方法
摘要:控制技術(shù)的數(shù)字化是開關(guān)電源的發(fā)展趨勢。相對于傳統(tǒng)的模擬控制技術(shù),采用數(shù)
2009-07-11 13:51:20
5326 
數(shù)字PFC整體控制框圖
圖顯示了數(shù)字PFC 的系統(tǒng)總體框架。
2009-10-14 09:41:39
3163 
數(shù)字控制振蕩器,數(shù)字控制振蕩器電路原理分析
在實(shí)際的通信系統(tǒng)中,攜帶數(shù)字信息的信號通常是由某種類型的載波調(diào)制方式發(fā)送的,傳送信號的
2010-03-23 15:14:18
2578 無橋PFC的優(yōu)勢及解決方案
傳統(tǒng)有源PFC 中,交流輸入經(jīng)過EMI 濾波后會經(jīng)過二極管橋整流器,但在整流
2010-11-17 11:06:00
11432 
摘要:直流電機(jī)具有良好的起、制動性能,能在大范圍內(nèi)平滑調(diào)速,因而在可控的電力拖動等領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。用數(shù)字方法實(shí)現(xiàn)無刷直流電動機(jī)的PWM調(diào)速是大勢所趨,文中提出了一種采用基于數(shù)字處理芯片的數(shù)字控制系統(tǒng)來提高直流調(diào)速系統(tǒng)的控制性能。 關(guān)鍵詞:直
2011-02-27 15:35:35
90 內(nèi)容提要 微型計算機(jī)數(shù)字控制的主要特點(diǎn) 微機(jī)數(shù)字控制雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的硬件和軟件 數(shù)字測速與濾波 數(shù)字PI調(diào)節(jié)器
2011-03-31 17:21:51
142 本文基于Saber仿真軟件對采用數(shù)字控制的大功率移相控制全橋ZVS電源系統(tǒng)(12V /5000A)進(jìn)行了建模、仿真,并對仿真結(jié)果進(jìn)行了分析。
2012-02-17 17:09:09
6292 
由于效率要求的不斷增長,許多電源制造廠商開始將注意力轉(zhuǎn)向無橋功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無橋接 PFC可以通過減少線路電流通路中的半導(dǎo)體組件數(shù)目來降低傳導(dǎo)損
2012-05-17 11:04:32
1624 
全數(shù)字控制芯片UCD3138的pfc應(yīng)用指南
2016-02-23 17:14:03
42 無橋Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)Boost PFC電路的整流橋,在任一時刻都比傳統(tǒng)Boost PFC電路少導(dǎo)通一個二極管,所以降低了導(dǎo)通損耗,效率得到很大提高,本文就常見的幾種無橋Boost PFC電路進(jìn)行了對比分析,并且對兩種比較有代表性的無橋電路進(jìn)行了實(shí)驗驗證和EMI測試分析。
2016-11-30 11:23:43
15979 由于效率要求的不斷增長,許多電源制造廠商開始將注意力轉(zhuǎn)向無橋功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無橋接 PFC可以通過減少線路電流通路中的半導(dǎo)體組件數(shù)目來降低傳導(dǎo)損耗。盡管無橋接 PFC 的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其實(shí)施的難度和控制的復(fù)雜程度,阻礙了其成為一種主流。
2017-04-18 17:34:12
2245 
的solutiond提高整體效率。PFC預(yù)調(diào)節(jié)階段可以輕松地消耗5%至8%的輸出功率在低線和滿載。零電壓閾值(ZVT)PFC或交錯PFC,例如,提出了以獲得更高的效率和更好的性能。同時,無橋PFC吸引更多感興趣的是減少傳導(dǎo)損耗沒有輸入能力整流橋。 圖1顯示了一個經(jīng)典的解決方
2017-06-07 15:19:29
124 摘要:總結(jié)了電力電子領(lǐng)域數(shù)字控制的發(fā)展歷程,并對其現(xiàn)狀和前景作了分析?;趯θ?b class="flag-6" style="color: red">橋隔離型的雙向DC/DC變換器工作原理的分析,從簡化硬件電路的角度出發(fā),設(shè)計了數(shù)字控制的雙向DC/DC變換器。試驗控制
2017-10-31 11:24:44
1 PFC級常用的方法是在電網(wǎng)輸入后加全橋整流,而工頻的整流橋不但體積大而且?guī)頁p耗。文獻(xiàn)[1]將單相PWM整流器集成到PFC級,省掉了輸入整流橋,從而提高效率。圖1為PWM整流器的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
2018-07-09 08:38:00
5819 
針對利用變壓器輔助繞組實(shí)現(xiàn)的移相全橋 ZVZCS 軟開關(guān)電路 , 提出了一種基于 DSP的數(shù)字控制方法 , 實(shí)現(xiàn)了移相全橋 ZVZCS 電路的數(shù)字化控制 , 分析了電路的工作原理 , 詳細(xì)介紹了電路的數(shù)字化控制方案。
2018-05-30 09:56:22
30 理論上,經(jīng)過整流橋后的饅頭波電壓,后接任何DC/DC變換器均可以實(shí)現(xiàn)PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續(xù),所以廣泛應(yīng)用在PFC變換器拓?fù)渲?。本?jié)就以這些變換器為主線,探討了無橋PFC變換器拓?fù)涞陌l(fā)展歷程,從而總結(jié)出實(shí)現(xiàn)無橋PFC變換器拓?fù)涞暮铣煞桨?2。
2019-01-24 17:16:32
9868 氮化鎵功率器件及其應(yīng)用(四)TI氮化鎵器件在無橋PFC設(shè)計中的應(yīng)用(下)
2019-04-03 06:20:00
3496 
氮化鎵功率器件及其應(yīng)用(三)TI氮化鎵器件在無橋PFC設(shè)計中的應(yīng)用(上)
2019-04-03 06:14:00
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,而數(shù)字控制器以其控制精準(zhǔn)、算法更新簡便而被廣泛采用,本文主要研究無橋PFC變換器的數(shù)字控制算法,并做了如下工作。
2020-09-03 08:00:00
32 內(nèi)容簡介 數(shù)字控制,TMS320F28034控制器 全橋LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸入400V,輸出48V,4KW 硬件原理圖(不含PCB、不含PFC部分) 開環(huán)仿真模型 控制源代碼 詳細(xì)計算,包含諧振參數(shù)
2020-12-07 10:48:17
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為了減少電力電子裝置對電網(wǎng)引起的諧波污染,在變頻器接入電網(wǎng)之前加入PFC電路是一種趨勢。討論了基于TMS320LF2407的全數(shù)字控制的單相PFC電路的工作原理,并由此得到了主電路參數(shù)的選取原則
2021-05-11 10:00:55
49 AN-942:用數(shù)字控制優(yōu)化MEMS陀螺性能
2021-05-16 11:55:57
2 提出了一種改良的PFC數(shù)字控制策略,通過簡化控制提高了工作效率。數(shù)字控制的主要問題就是開關(guān)頻率與速度之間的矛盾,改進(jìn)算法避免了常規(guī)平均控制算法在每個開關(guān)周期中大量的電路信號采樣和復(fù)雜的輸出占空比運(yùn)算
2021-05-18 10:59:52
9 基于DSP的數(shù)字控制移相全橋變換器設(shè)計說明。
2021-05-20 11:20:46
53 數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計(深圳市科奧信電源技術(shù)有限公司怎么樣?)-數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計 ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:55:09
78 500W 無橋PFC開關(guān)電源設(shè)計資料,C語言源碼。硬件原理 500W 無橋PFC開關(guān)電源設(shè)計資料,C語言源碼。硬件原理
2021-11-07 11:36:04
132 數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的應(yīng)用設(shè)計
2021-11-10 13:35:58
146 此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對于
2022-06-15 15:28:32
279 高效、300 W 無橋 PFC 級
2022-11-14 21:08:05
15 由于無橋PFC拓?fù)渲饕獮?b class="flag-6" style="color: red">提高效率(省掉了整流橋及其損耗),但相對傳統(tǒng)Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對復(fù)雜)和EMC方面(EMI和surge需要額外處理才能
2023-03-22 11:16:01
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本文提供了采用一個標(biāo)準(zhǔn)的低成本功率因數(shù)校正(PFC)控制器來構(gòu)建高效率轉(zhuǎn)換模式(TM)無橋PFC電源的相關(guān)設(shè)計信息。在美國西北能源效率聯(lián)盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS?計劃[]的推動之下,計算機(jī)電源制造商們急于探究改善轉(zhuǎn)換器效率的方法。
2023-05-15 16:42:03
10 由于無橋PFC拓?fù)渲饕獮?b class="flag-6" style="color: red">提高效率(省掉了整流橋及其損耗),但相對傳統(tǒng)Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對復(fù)雜)和EMC方面(EMI和surge需要額外處理才能滿足要求)不具優(yōu)勢
2023-06-08 15:50:18
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于STM32G4的數(shù)字控制15kW雙向PFC.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-29 10:21:46
20 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于STM32G4的數(shù)字控制3kW無橋圖騰柱PFC解決方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-02 09:40:02
60 采用SiC MOSFET的3kW圖騰柱無橋PFC和次級端穩(wěn)壓LLC電源
2023-11-24 18:06:32
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通周期,實(shí)現(xiàn)對電源電流的調(diào)制,使其與電源電壓保持同相,從而使得輸入電壓與輸入電流的相位差接近0°,從而提高功率因數(shù)。本文將詳細(xì)介紹無橋PFC電路的工作原理。 無橋PFC電路是一種用于改善電力因數(shù)的交流電電源輸入電路。它通過控制器對功率管進(jìn)行調(diào)制,使輸入電流
2023-12-08 11:12:42
6191 引言 電力電子技術(shù)是現(xiàn)代電力系統(tǒng)的重要組成部分,其核心是實(shí)現(xiàn)電能的有效轉(zhuǎn)換和控制。在電力電子電路中,電流檢測是保證電路正常運(yùn)行和故障診斷的關(guān)鍵技術(shù)之一。無橋pFc電路電流檢測電路作為一種新型的電流
2024-08-11 14:54:20
1904 有橋PFC(Power Factor Correction,功率因數(shù)校正)和無橋PFC是兩種不同的功率因數(shù)校正技術(shù)。它們在提高電源效率、減少諧波污染和降低電網(wǎng)負(fù)荷方面有著重要的作用。 有橋PFC 有
2024-08-11 14:55:50
7766 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶數(shù)字控制器的圖騰柱PFC優(yōu)化控制方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-29 11:53:32
4 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用C2000 MCU的數(shù)字控制無橋式功率因數(shù)校正(BL PFC).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-23 11:51:34
4 新品3300W無橋圖騰柱PFC參考設(shè)計REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W無橋圖騰柱PFC參考設(shè)計是采用英飛凌功率半導(dǎo)體、驅(qū)動器和微控制器的系統(tǒng)解決方案。它采用無橋圖騰柱拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),非常
2024-10-17 08:03:44
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無橋PFC(Power Factor Correction,功率因數(shù)校正)技術(shù)是一種廣泛應(yīng)用于電源電路的技術(shù),旨在提高電源的功率因數(shù),從而改善電源的有效使用效率。本文將詳細(xì)介紹無橋PFC的工作原理和電路結(jié)構(gòu),以便更好地理解這一技術(shù)。
2024-10-29 17:25:32
6793 交錯并聯(lián)圖騰柱無橋PFC是一種高效的功率因數(shù)校正電路,通過交替控制開關(guān)管的導(dǎo)通與關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)電感的充放電,以達(dá)到平滑輸入電流,提高功率因數(shù)的目的。
2024-11-11 10:25:30
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本期,我們將聚焦于發(fā)生在 PFC 級的電流振蕩通過分析數(shù)字控制環(huán)路,了解潛在錯誤出現(xiàn)的原因并展示如何檢查控制固件中是否出現(xiàn)這種不穩(wěn)定性。
2024-11-30 15:19:37
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PFC模擬和數(shù)字控制的比較 功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)是提高用電設(shè)備功率因數(shù)的關(guān)鍵手段,而模擬控制和數(shù)字控制則是實(shí)現(xiàn)PFC的兩種主要方法。以下是對這兩種控制方法的比較: 模擬控制 數(shù)字控制 基本原理
2024-12-16 15:55:27
1585 探索RTDTTP4200W066A:4.2kW數(shù)字無橋圖騰柱PFC評估板的卓越性能 在電力電子領(lǐng)域,高效的功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)一直是研究和應(yīng)用的熱點(diǎn)。今天,我們將深入探討Renesas
2025-12-26 16:00:07
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