chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何用無(wú)橋圖騰柱功率因數(shù)校正控制器實(shí)現(xiàn)出色的AC-DC功率轉(zhuǎn)換效率

jf_pJlTbmA9 ? 來(lái)源:Yong Ang ? 作者:Yong Ang ? 2023-12-06 15:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

作者:安森美戰(zhàn)略營(yíng)銷總監(jiān)Yong Ang

電網(wǎng)提供的電能是交流電,但我們使用的大多數(shù)設(shè)備都需要直流電,這意味著進(jìn)行這種轉(zhuǎn)換的交流/直流電源是能源網(wǎng)上最常見(jiàn)的負(fù)載之一。隨著世界關(guān)注能效以保護(hù)環(huán)境并管理運(yùn)營(yíng)成本,這些電源的高效運(yùn)行變得越來(lái)越重要。

效率作為輸入功率與供給負(fù)載的功率之間的比率衡量,很容易理解。但是,輸入功率因數(shù)也有很大的影響。功率因數(shù)(PF)描述了任何交流電設(shè)備(包括電源)消耗的有用(真實(shí))功率與總(視在)功率(kVA)之間的比值。PF衡量消耗的電能轉(zhuǎn)換為有用功輸出的有效性。

如果負(fù)載是純阻性負(fù)載,PF將等于1,但任何負(fù)載內(nèi)的無(wú)功元件都會(huì)降低PF,使視在功率大于有用功率,從而導(dǎo)致效率降低。

PF小于1是由電壓和電流相位不同引起的——這在感性負(fù)載中很常見(jiàn)。它也可能是由于諧波含量高或電流波形失真,這在開(kāi)關(guān)型電源(SMPS)或其他類型的不連續(xù)電子負(fù)載中很常見(jiàn)。

校正PF

許多不帶PF校正的SMPS比經(jīng)過(guò)校正的SMPS消耗的電流更高,因此在功率水平高于70W的條件下,立法要求設(shè)計(jì)人員添加電路將PF的值校正為接近1。最常見(jiàn)的有源PF校正(PFC)技術(shù)使用升壓轉(zhuǎn)換器將整流電源轉(zhuǎn)換為直流高電平,然后使用脈寬調(diào)制(PWM)來(lái)調(diào)節(jié)直流電平。

雖然這項(xiàng)技術(shù)效果很好且易于實(shí)施,但也存在一些挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代效率標(biāo)準(zhǔn)(如嚴(yán)格的“80+ 鈦金標(biāo)準(zhǔn)”)要求在整個(gè)寬功率范圍內(nèi)具有高效率,在50%負(fù)載條件下的峰值效率需達(dá)到96%。由于PFC級(jí)之后的DC-DC轉(zhuǎn)換器通常具有2%的損耗,線性整流和PFC級(jí)本身只能損耗2%——這對(duì)橋式整流器中的二極管來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)。

wKgZomVdkR-AeUxTAAEKXDbcPp4064.png

圖1:傳統(tǒng)(左)和(右)無(wú)橋圖騰 PFC電路

然而,如果將升壓二極管(D5)替換為同步整流器,效率則會(huì)提高。此外,只需要兩個(gè)線性整流二極管,也可以采用同步整流器(Q3和Q4),進(jìn)一步提高效率。這種技術(shù)被稱為圖騰柱PFC(TPPFC),借助理想電感和出色開(kāi)關(guān),效率可以接近100%?,F(xiàn)代MOSFET具有出色的性能,但尚未達(dá)到理想開(kāi)關(guān)的水平——即使并聯(lián)使用時(shí)也很難達(dá)到。因此,寬帶隙半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)將與圖騰柱PFC拓?fù)鋽y手并進(jìn)。

應(yīng)對(duì)損耗

隨著開(kāi)關(guān)頻率不斷提高的發(fā)展趨勢(shì),開(kāi)關(guān)器件中的動(dòng)態(tài)損耗會(huì)產(chǎn)生更大的影響。這些損耗是MOSFET被配置為圖騰柱高速開(kāi)關(guān)橋臂時(shí)的反向恢復(fù)所致,當(dāng)其體二極管在開(kāi)關(guān)“死區(qū)”時(shí)間內(nèi)導(dǎo)通時(shí),必須耗盡相關(guān)的存儲(chǔ)電荷,損耗也來(lái)自于開(kāi)關(guān)輸出電容的充電和放電。

事實(shí)上,硅基MOSFET的動(dòng)態(tài)損耗可能相當(dāng)大,因此,設(shè)計(jì)人員越來(lái)越多地在TPPFC應(yīng)用中指定使用寬帶隙半導(dǎo)體材料,例如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)器件。這些器件的附加優(yōu)勢(shì)是更高工作頻率和高溫工作能力——這兩個(gè)特性在電源應(yīng)用中非常有用。

臨界導(dǎo)通模式(CrM)通常是TPPFC的首選導(dǎo)通模式,尤其是在功率高達(dá)幾百瓦時(shí),該模式提供了效率和EMI 性能之間的良好折衷。連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)可進(jìn)一步降低開(kāi)關(guān)中的RMS電流和導(dǎo)通損耗,使TPPFC能夠適用于千瓦級(jí)額定功率的應(yīng)用。

即便使用CrM,效率在輕負(fù)載條件下也會(huì)明顯下降(可達(dá)10%),這在我們?cè)噲D滿足待機(jī)或空載能耗限制時(shí)帶來(lái)了真正的挑戰(zhàn)。一種解決方案是箝位或“折返”最大允許頻率,從而在輕負(fù)載條件下強(qiáng)制電路進(jìn)入DCM,該模式下的較高峰值電流仍低于同等CrM實(shí)現(xiàn)中的峰值電流。

將TPPFC與CrM工作和頻率箝位相結(jié)合,可提供一個(gè)良好的中等功率解決方案,在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)提供出色的效率,尤其是當(dāng)WBG開(kāi)關(guān)用于高頻橋臂時(shí)。

其他挑戰(zhàn)

解決了效率挑戰(zhàn)后,還需要克服最后一個(gè)障礙。需要同步驅(qū)動(dòng)四個(gè)有源器件,并且必須檢測(cè)電感的零電流交越以強(qiáng)制CrM。該電路必須能夠在需要時(shí)自動(dòng)切換進(jìn)入和退出DCM,而且在完成所有這些操作的同時(shí),保持高功率因數(shù)并生成一個(gè)PWM信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)輸出。除此之外,還要求提供電路保護(hù)(例如過(guò)電流和過(guò)壓)。

一般來(lái)說(shuō),鑒于所涉及的復(fù)雜性,最佳方法是在微控制器中實(shí)現(xiàn)控制算法。然而,這種方法可能很昂貴,而且需要生成并調(diào)試代碼,這是許多設(shè)計(jì)人員希望避免的領(lǐng)域。

采用CrM的TPPFC無(wú)代碼解決方案

完全集成的TPPFC控制解決方案具有許多優(yōu)勢(shì),包括能夠提高性能水平、縮短設(shè)計(jì)時(shí)間和降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)無(wú)需采用微控制器和相關(guān)代碼。

安森美(onsemi)提供的混合信號(hào)TPPFC控制器NCP1680就是這樣一種集成解決方案,該控制器在恒定導(dǎo)通時(shí)間的CrM下工作,確保在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效率。NCP1680可在輕負(fù)載條件下提供頻率折返期間的“谷底開(kāi)關(guān)”,通過(guò)在最低電壓下進(jìn)行開(kāi)關(guān)操作來(lái)提高效率。數(shù)字電壓控制環(huán)路經(jīng)過(guò)內(nèi)部補(bǔ)償,可優(yōu)化整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)的性能,同時(shí)能夠確保設(shè)計(jì)過(guò)程保持簡(jiǎn)單。

wKgaomVdkSGAJahKAAEUw575Pt0051.png

圖2:NCP1680提供了簡(jiǎn)單而精巧的無(wú)代碼TPPFC解決方案

這款創(chuàng)新的控制器采用小型SOIC-16封裝,利用專有的低損耗方法進(jìn)行電流檢測(cè)和逐周期限流,無(wú)需外部霍爾效應(yīng)傳感器即可提供出色的保護(hù)水平,從而降低復(fù)雜性、尺寸和成本。

所有必要的控制算法都嵌入在IC中,為設(shè)計(jì)人員提供低風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)過(guò)試用和測(cè)試驗(yàn)證的解決方案,在經(jīng)濟(jì)價(jià)位下提供高性能。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    114

    文章

    17786

    瀏覽量

    192962
  • IC
    IC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    6409

    瀏覽量

    185571
  • 功率因數(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    690

    瀏覽量

    41599
  • 功率轉(zhuǎn)換
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    80

    瀏覽量

    13815
  • AC-DC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    357

    瀏覽量

    36483
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    ADP1047數(shù)字功率因數(shù)校正控制器:特性、應(yīng)用與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

    是兩款功能強(qiáng)大的數(shù)字功率因數(shù)校正控制器,專為AC/DC系統(tǒng)設(shè)計(jì),能夠提供精確的輸入功率計(jì)量能力和
    的頭像 發(fā)表于 02-03 16:10 ?325次閱讀

    MC34262/MC33262 功率因數(shù)控制器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用詳解

    MC34262/MC33262 功率因數(shù)控制器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用詳解 引言 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,功率因數(shù)是一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),直接關(guān)系到能源利用效率和電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。隨著對(duì)能源效率要求的不斷提高,
    的頭像 發(fā)表于 02-03 15:55 ?354次閱讀

    無(wú)功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)溲葸M(jìn)及碳化硅(SiC)MOSFET應(yīng)用研究

    隨著全球能效法規(guī)(如80 PLUS Titanium、歐盟ErP指令)的日益嚴(yán)苛以及電力電子系統(tǒng)對(duì)高功率密度的迫切需求,傳統(tǒng)的AC-DC轉(zhuǎn)換架構(gòu)正經(jīng)歷著一場(chǎng)深刻的變革。
    的頭像 發(fā)表于 02-01 12:29 ?419次閱讀
    <b class='flag-5'>無(wú)</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>(PFC)拓?fù)溲葸M(jìn)及碳化硅(SiC)MOSFET應(yīng)用研究

    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW數(shù)字無(wú)圖騰PFC評(píng)估板的卓越性能

    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW數(shù)字無(wú)圖騰PFC評(píng)估板的卓越性能 在電力電子領(lǐng)域,高效的功率因數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 12-26 16:00 ?402次閱讀

    深入解析 onsemi NCP1681:高效功率因數(shù)校正控制器

    在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)對(duì)于提升電源效率和性能至關(guān)重要。今天,我們就來(lái)詳細(xì)探討 onsemi 的 NCP1681 這款用于圖騰
    的頭像 發(fā)表于 12-08 10:52 ?726次閱讀

    諧波對(duì)功率因數(shù)有何影響?諧波影響下功率因數(shù)的補(bǔ)償上限設(shè)置問(wèn)題

    講述無(wú)功補(bǔ)償控制器與電力局計(jì)量表功率因數(shù)顯示不一致的情況。控制器顯示功率因數(shù)波動(dòng)在0.9以上,但電量表測(cè)得卻為0.97,初始懷疑諧波影響導(dǎo)致控制器
    的頭像 發(fā)表于 10-31 11:11 ?380次閱讀
    諧波對(duì)<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>有何影響?諧波影響下<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>的補(bǔ)償上限設(shè)置問(wèn)題

    閉合圖騰無(wú)PFC控制環(huán)路的三種方法

    在所有功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)渲校?b class='flag-5'>圖騰無(wú) PFC 具備
    的頭像 發(fā)表于 10-27 17:03 ?4058次閱讀
    閉合<b class='flag-5'>圖騰</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>無(wú)</b><b class='flag-5'>橋</b>PFC<b class='flag-5'>控制</b>環(huán)路的三種方法

    CS6010帶二次過(guò)壓保護(hù),支持CrM/DCM多模式功率因數(shù)校正(PFC)控制器

    CS6010帶二次過(guò)壓保護(hù),支持CrM/DCM多模式功率因數(shù)校正(PFC)控制器
    的頭像 發(fā)表于 10-25 17:10 ?889次閱讀
    CS6010帶二次過(guò)壓保護(hù),支持CrM/DCM多模式<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>(PFC)<b class='flag-5'>控制器</b>

    IP6832至為芯支持AC-DC轉(zhuǎn)換的10W功率無(wú)線充電方案接收芯片

    英集芯IP6832是一款應(yīng)用于無(wú)線耳機(jī)、智能手表、手環(huán)、榨汁機(jī)、果蔬清洗機(jī)等無(wú)線充電方案的支持AC-DC轉(zhuǎn)換10W功率無(wú)線充電接收SOC芯片。集成全同步整流電路,
    的頭像 發(fā)表于 07-07 10:17 ?792次閱讀
    IP6832至為芯支持<b class='flag-5'>AC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>的10W<b class='flag-5'>功率</b>無(wú)線充電方案接收芯片

    替代NCP1654連續(xù)傳導(dǎo)模式(CCM)升壓式功率因數(shù)校正器

    產(chǎn)品描述:(替代NCP1654)PC1654是一款應(yīng)用于連續(xù)傳導(dǎo)模式( CCM )升壓式功率因數(shù)校正( PFC) 控制器。它以固定的頻率模式控制電源開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)間( PWM ) 并依賴于
    發(fā)表于 06-16 14:34

    功率因數(shù)校正技術(shù)解析

    功率因數(shù)校正(PFC)可減少交流電源系統(tǒng)中的能源浪費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施壓力,從而顯著提高效率。本文介紹了功率因數(shù) (PF) 的概念,解釋了低功率因數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-12 10:38 ?1385次閱讀
    <b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>技術(shù)解析

    基于GaN交錯(cuò)式臨界導(dǎo)通模式圖騰功率因數(shù)校正的新型數(shù)字控制策略

    )的臨界導(dǎo)通模式(CrM)交錯(cuò)圖騰功率因數(shù)校正(PFC)的新型數(shù)字控制策略,以滿足數(shù)據(jù)中心電源的高效率
    的頭像 發(fā)表于 04-23 14:14 ?1766次閱讀
    基于GaN交錯(cuò)式臨界導(dǎo)通模式<b class='flag-5'>圖騰</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>的新型數(shù)字<b class='flag-5'>控制</b>策略

    UC3854 功率因數(shù)校正設(shè)計(jì)全攻略:從理論到實(shí)戰(zhàn)

    ? 在電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,諧波污染、功率因數(shù)低、EMI 噪聲等問(wèn)題始終是痛點(diǎn)。傳統(tǒng) AC-DC 變換功率因數(shù)僅 0.5~0.65,如何實(shí)現(xiàn)高效、
    的頭像 發(fā)表于 04-09 15:35 ?1500次閱讀
    UC3854 <b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>設(shè)計(jì)全攻略:從理論到實(shí)戰(zhàn)

    圖騰無(wú)PFC(功率因數(shù)校正)電路的三種閉環(huán)控制方法

    高效能圖騰無(wú)PFC閉環(huán)控制方案——為EE工程師量身打造的革新設(shè)計(jì) *附件:圖騰
    的頭像 發(fā)表于 03-24 20:53 ?2594次閱讀

    無(wú)PFC變換綜述

    拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu)和控制方法等原因進(jìn)行抑制,外因是系統(tǒng)中已經(jīng)有諧波了,通過(guò)在系統(tǒng)中并聯(lián)濾波無(wú)源濾波或者有源濾波)來(lái)進(jìn)行抑制。本文分析的
    發(fā)表于 03-13 13:50