對于很多工程師來說開關電源PFC電感的計算比較懵,今天我對臨界模式下的PFC做了一下簡單的推導,我覺得比反激正激變壓器要更好更容易計算,也更好理解。
在電子電路設計當中,PFC是人們接觸的比較多的一個部分。PFC是功率因數校正的簡稱,它主要用來表示總耗電量和有效功率之間的關系,是有效功率除以總耗電量(視在功率)的
如圖,電壓誤差放大器的輸出X與整流輸人電壓μdc采樣值Y的乘積Z作為峰值電流的基準信號,與檢測電感電流iL比較。一個開關周期內開關管V導通,于是電感電流iL上升,當電流采
在電子電路的設計過程當中,若想要得知電能的有效利用率,就需要借助PFC(功率因數校正)。PFC的數值越大,就越說明電能被有效利用。PFC的誕生是因為傳統(tǒng)的二極管整流電路會對
隨著人類社會對綠色能源需求的擴大,逆變器設計成為了大勢所趨,高效可靠的逆變系統(tǒng)對功率因數校正和電流諧波抑制提出了更高的要求。本文將介紹具有功率因數校正功能的3中常
在LED技術出現之前,大多數照明應用都是根據使用的燈泡類型和耗電量來定義的,但LED改變了這一點。今天,同樣的基本固態(tài)技術適用于低、中、高功率照明應用,提供更高的能效和更好的亮度。
NCP1381采用了SO-14封裝,擁有高效準諧振開關電源所需的一切性能。結合一個前端功率因數校正電路,NCP1381能在低輸出負載情況下(負載可調)自動斷開PFC控制器,從而改進
PFC中二極管的新選擇在功率因數校正(PFC)電路中,600V升壓二極管是關鍵元件,特別是工作在連續(xù)模式和苛刻開關條件下的PFC更是這樣。在每一個開關周期,二極管的恢復電流流
1 引言 美國CMC半導體公司推出的單片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列產品,由于采用了LETE(上升沿調制PFC/下降沿調制PWM)和TM(增益調制技術)等專利技術?
作者:John Bottrill,德州儀器高級應用經理 除了一個單相單相功率因素校正(PFC)系統(tǒng)的要求,在三相電源系統(tǒng)上跟蹤電壓時對電流波形的需要也催生了另一組要求。三個相
飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 為電源設計人員提供臨界導通模式 (Boundary-conduction Mode, BCM) 交錯式功率因數校正 (PFC) 控制器,可為AC-DC電源提供超過9
PFC不是一個新概念了,在UPS電源要運用地較多,而PC電源上很少見到PFC電路。PFC在PC電源上的興起,主要是源于CCC認證,所有需要通過CCC認證的電腦電源,都必須增加PFC電路。
在CCM PFC中,通過改善MOSFET技術可以減少開關損耗,甚至可通過SiC技術改善升壓二極管來減少MOSFET的開關損耗。 功率因數是一個數值參數,常用來衡量提供給交-直流變換
ON Semiconductor公司 簡介: 這款100W轉換器展示了NCP1650的寬范圍特征。該芯片可將PFC轉換器很好地控制在千瓦級范圍內。 除了具備一流的功率因數,該芯片還能
摘要平均電流模式控制 (CMC) 要求為控制環(huán)路重建電流總波形。本文為您介紹選擇具體變壓器所需的一些步驟,以及如何設計一種能夠滿足終端應用抗變壓器飽和需求的電路。我們使
什么是功率因數補償,什么是功率因數校正: 功率因數補償:在上世紀五十年代,已經針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改
在2005年最新的IEC61000-3-2標準生效以前,大多數PC、顯示器和電視機的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時都會產生過量的電源線諧波。在這個更新更嚴格的IEC標準
計算機、服務器及平板電視向來是能效規(guī)范機構的重要目標,這些設備必須在滿足高性能的同時符合最新能效要求。安森美半導體身為領先廠商,一直致力于推出符合最新能效規(guī)范的
多年以來,多種創(chuàng)新型功率因數校正(PFC)技術不斷問世。采用升壓拓撲結構的有源功率因數校正就是首批創(chuàng)新技術中的一種。由于不再需要大體積的無源PFC解決方案,所以有源功率