一、引言 在通信用開關電源系統(tǒng)中,為了減少輸入電流諧波,降低其對電網(wǎng)的污染,同時有利于后級DC-DC變換電路的穩(wěn)定工作,交流輸入側多采用有源功率因數(shù)校正技術。功率因
0 引言傳統(tǒng)單相升壓APFC電路已經(jīng)被廣泛應用到功率因數(shù)校正電路中,但是該方案需要獨立的不可控整流橋,置后的升壓電感需要解決抗直流偏磁問題,而且升壓電感的位置很不利于
隨著開關電源的廣泛應用,開關電源功率因數(shù)校正技術已成為提高開關電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術,顯示出了強大的生命力?!堕_關電源功率因數(shù)校正電路設計與應用實例》
近年來開關電源已經(jīng)成為了電路設計當中最為常見的一種類型,并且隨著人們對技術要求的不斷攀升,大功率的開關電源也開始逐漸成為主流的設計之一。本文將為大家介紹專為大功
摘要 為了使電源具有更好的使用效率和穩(wěn)定性,文中設計了一種基于UC3842的多路輸出型開關電源系統(tǒng)。文中分析了所使用芯片的選擇原因,以及電源中主要模塊的需求、原理。通過
單周期控制以其結構簡單、系統(tǒng)可靠穩(wěn)定、功率因數(shù)高而得到推廣,文中分析現(xiàn)階段典型的PFC電路存在的缺陷,闡述了單周期控制的優(yōu)勢和單周期單相PFC的工作原理,并建立了相應的仿真模型,給出了對比仿真結果。結果表明,單周期控制的Boost PFC功率因數(shù)更高,諧波失真小。
為達到功率因數(shù)校正(PFC)的目的,本文提出一種基于無橋APFC電路的單周期控制方案,本方案采用單周期的控制方法,來控制開關變換器的開關管使交流輸入電流波形跟蹤交流輸入電壓波形,從而實現(xiàn)交流電流波形正弦化。應用Matlab軟件對設計的電路進行仿真實驗,實驗結果表明單周期控制的無橋功率因數(shù)校正電路具有很好的校正效果,而且該電路具有開關器件少,功耗低,電路體積小和控制電路簡單的優(yōu)點。
本文提出一種解決全球電壓的大功率電源方案,采用自動倍壓方式,對輸入電壓進行實時檢測,并根據(jù)電壓等級確定是否進行倍壓處理,以滿足全球電壓自適應要求。同時結合過零檢測電路,可實現(xiàn)在無NTC-負溫度系數(shù)電阻狀態(tài)下的零壓零流啟動,有效扼制浪涌電流,提高系統(tǒng)可靠性和耐用性。此外,能滿足“能源之星”的待機功耗要求,增強了技術競爭力的同時,可滿足了節(jié)能環(huán)保的要求。低成本、易實現(xiàn)、功能強、節(jié)能環(huán)保的特點,使得該方案具備較強的商用性。
L6562構成的APFC電源的實際電路圖如下所示。圖中,輸入交流電經(jīng)整流橋整流后變換為脈動直流,作為Boost電路的輸入;電容C4用以濾除電感電流中的高頻信號,降低輸入電流的諧波
工作原理:利用Boost電路實現(xiàn)高功率因數(shù)的原理是使輸入電流跟隨輸入電壓,并獲得期望的輸出電壓。因此,控制電路所需的參量包括即時輸入電壓、輸入電流及輸出電壓。乘法器連
1 引言開關電源以其效率高、功率密度高而在電源領域中占主導地位。但傳統(tǒng)的開關電源存在一個致命的弱點,功率因數(shù)低,一般為0.45~0.75,而且其無功分量基本上為高次諧波,
標簽:LED 照明 光源雖然今年LED照明燈的發(fā)展異常迅猛,但由于LED方案的成本、技術等原因,目前還不能完全替代節(jié)能燈,尤其是替代大功率的節(jié)能燈還尚需時日。因此,研究開發(fā)低成本高性能的大功率節(jié)能燈仍然很有必要
摘要:介紹了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特點,著重研究在APFC應用中如何進行電路元件參數(shù)的設計,同時分析了在實驗中易出現(xiàn)故障的解決方案。1引言 傳統(tǒng)的從220V交流電網(wǎng)通過非控整流獲取直流電壓,在電力電子
1 問題 隨著生產(chǎn)的發(fā)展和技術的進步,特別是各種具有整流入端的電力電子負載的廣泛應用,即各種非線性的、時變的負載和設備的大量涌現(xiàn),電力系統(tǒng)中產(chǎn)生大量諧波并對電力系統(tǒng)的安全運行產(chǎn)生威脅。電力系統(tǒng)的諧波問
一、引言 在通信用開關電源系統(tǒng)中,為了減少輸入電流諧波,降低其對電網(wǎng)的污染,同時有利于后級DC-DC變換電路的穩(wěn)定工作,交流輸入側多采用有源功率因數(shù)校正技術。 提高功率因數(shù)最簡單的方法是無源補償法,但由于
一、引言 在通信用開關電源系統(tǒng)中,為了減少輸入電流諧波,降低其對電網(wǎng)的污染,同時有利于后級DC-DC變換電路的穩(wěn)定工作,交流輸入側多采用有源功率因數(shù)校正技術。 提高功率因數(shù)最簡單的方法是無源補償法,但由于
引言由于各種原因的影響,電網(wǎng)中存在著電流諧波,由于電網(wǎng)阻抗的存在,諧波電流流過電網(wǎng)阻抗,會使負載端電壓波形也出現(xiàn)畸變。此時系統(tǒng)的功率因數(shù)小于1,這樣會給電網(wǎng)帶來“污染”,同時也會影響超聲發(fā)生器
摘要:介紹了臨界電流控制模式(TCM)下的有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理,電路采用L6562A控制的Boost變換器拓撲,給出了APFC電路主要參數(shù)的計算方法及補償網(wǎng)絡的閉環(huán)設計過程。通過對APFC電路進行小信號建模,推導
摘要:提出一種基于有源功率因數(shù)校正(APFC)芯片控制的小功率光伏并網(wǎng)逆變器方案。該逆變器包括直流變換環(huán)節(jié)和逆變環(huán)節(jié)。其中直流變換環(huán)節(jié)采用APFC芯片控制將光伏電池板的直流低電壓變換成正弦雙半波的直流電,逆變環(huán)
摘要:介紹了臨界電流控制模式(TCM)下的有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理,電路采用L6562A控制的Boost變換器拓撲,給出了APFC電路主要參數(shù)的計算方法及補償網(wǎng)絡的閉環(huán)設計過程。通過對APFC電路進行小信號建模,推導