(6) 開關電源的功率因數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,開關電源多數是通過整流器與電力網相接的,經典的整流器是由二極管或晶閘管組成的一個非
第一章 概述:功率因數定義及諧波電源設計一直是一個極富挑戰(zhàn)性的工作,隨著許多傳統(tǒng)的難題得以解決,一些有關電源效率的規(guī)范和要求的標準將再次展現新的挑戰(zhàn)。規(guī)范標準的第
中心議題:升壓型PFC電路原理及優(yōu)缺點降壓型PFC電路原理及優(yōu)缺點升降壓型PFC電路原理及優(yōu)缺點正激型PFC電路原理及優(yōu)缺點反激型PFC原理及優(yōu)缺點常用有源功率因數校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型
摘要:有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析了有源功率因數校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原理,設計了基于UC3854BN芯
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少電磁干擾的方法。關鍵詞:電磁干擾;電磁兼容
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少電磁干擾的方法。關鍵詞:電磁干擾;電磁兼容
摘要:無橋電路由于電流流經功率回路中半導體器件的減少,相對傳統(tǒng)整流橋的電路拓撲效率得到提升,在低壓輸入和中大功率應用場合意義顯著?,F有的無橋電路存在EMI問題突出等不足,為此對現有無橋Boost型電路進行改進
一、快捷簡易地分析帶有有源功率因數校正電路的開關電源中的波形為了獲得高功率因數,大多數開關電源設計都采用了有源功率因數校正電路。雖然這一設計可極大提高效率,但也給數字示波器的波形分析帶來了許多麻煩。而
一、快捷簡易地分析帶有有源功率因數校正電路的開關電源中的波形為了獲得高功率因數,大多數開關電源設計都采用了有源功率因數校正電路。雖然這一設計可極大提高效率,但也給數字示波器的波形分析帶來了許多麻煩。而
一、快捷簡易地分析帶有有源功率因數校正電路的開關電源中的波形為了獲得高功率因數,大多數開關電源設計都采用了有源功率因數校正電路。雖然這一設計可極大提高效率,但也給數字示波器的波形分析帶來了許多麻煩。而
500W功率因數校正電路:功率因數校正的工作原理 1功率因數的定義 功率因數(PF)是指交流輸入有功功率(P)與輸入視在功率(S)的比值。其可以用公式(1)表示。 (1) 式中,I1表示交流輸入市電的
500W功率因數校正電路:功率因數校正的工作原理 1功率因數的定義 功率因數(PF)是指交流輸入有功功率(P)與輸入視在功率(S)的比值。其可以用公式(1)表示。 (1) 式中,I1表示交流輸入市電的
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少電磁干擾的方法。關鍵詞:電磁干擾;電磁兼容
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少電磁干擾的方法。關鍵詞:電磁干擾;電磁兼容
1 引言 電力電子裝置日益廣泛的應用,使得諧波污染問題引起了人們越來越多的關注。電力電子技術的進步,使得功率因數校正問題的研究也越來越深入。傳統(tǒng)的功率因數校正電路由Boost電路構成。這種電路控制復雜,
單周期控制是一種大信號、新穎的非線性PWM控制技術,其優(yōu)點是能夠自動消除一個周期內的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)誤差,動態(tài)響應快,具有結構簡單、控制精度高、控制性能不受電源參數變化影響。闡述了單周期控制的工作原理,并在此基礎上設計了以IR1150為控制芯片的200 W功率因數校正電路。實驗結果表明,該電路簡單可靠,外圍元件少,功率因數超過0.98,系統(tǒng)性能優(yōu)越。