摘要:利用有源功率因數(shù)校正技術(shù)可以大大提高電能利用率,降低線路損耗,減小電網(wǎng)的諧波污染,提高電網(wǎng)質(zhì)量。介紹了美國(guó)Onsemi公司最新推出的NCP1650型功率因數(shù)校正集成電路的性能特點(diǎn)及工作原理。 關(guān)鍵詞:有源功率因數(shù)校正器;平均電流式;功率乘法器;基準(zhǔn)乘法器 NCP1650是美國(guó)Onsemi公司于2002年3月新推出的功率因數(shù)校正集成電路專利產(chǎn)品,可對(duì)85~265V、50Hz或60Hz交流電源系統(tǒng)的功率因數(shù)進(jìn)行自動(dòng)校正,大大提高電能利用率,達(dá)到節(jié)能目的。NCP1650采用固定頻率、平均電流式脈寬調(diào)制器,可廣泛用于服務(wù)器等設(shè)備的交流電源系統(tǒng)中,并可作為分布式電源系統(tǒng)的前端校正器,構(gòu)成1kW以下的功率因數(shù)校正器,功率因數(shù)可達(dá)0.95~0.99。 1功率因數(shù)校正器概述 目前,在開關(guān)電源、電子鎮(zhèn)流器、交流變頻調(diào)速器等裝置中的AC/DC變換器,都是由橋式整流器與電容濾波器構(gòu)成的。由于大容量濾波電容器的存在,使得整流二極管的導(dǎo)通角變得很窄,僅在交流電壓的峰值附近才能導(dǎo)通,致使交流電流產(chǎn)生嚴(yán)重的失真,變成了尖峰脈沖。這種電流波形中包含了大量的諧波分量,經(jīng)濾波后輸出的有功功率就會(huì)顯著降低。因此,普通AC/DC變換器的功率因數(shù)很低,只能達(dá)到0.6左右。交流供電設(shè)備的功率因數(shù)是在電流波形無(wú)失真情況下定義的。造成功率因數(shù)降低的原因有兩個(gè):一是電流波形的相位漂移,二是電流波形存在失真。相位漂移通常是由電源的負(fù)載性質(zhì)(感性或容性)而引起的,在這種情況下對(duì)功率因數(shù)的分析相對(duì)簡(jiǎn)單,一般可用公式cosα=P/UI來(lái)計(jì)算。但是當(dāng)電流波形存在失真時(shí),分析起來(lái)就比較復(fù)雜,通常需要用計(jì)算機(jī)來(lái)仿真或者用交流分析儀來(lái)測(cè)量功率因數(shù)(λ)值。 對(duì)功率因數(shù)校正前、后的波形比較如圖1所示。圖1(a)為未進(jìn)行功率因數(shù)校正的普通隔離式電源變換器的電壓與電流波形圖,其電流波形已嚴(yán)重失真。圖1(b)為進(jìn)行功率因數(shù)校正后的u、i波形圖,其電流波形無(wú)失真且與電壓波形的相位保持一致。導(dǎo)致電流波形失真的主要原因是交流電經(jīng)過(guò)整流后的電流不能跟隨電壓波形的變化。而功率因數(shù)校正器的作用就是強(qiáng)迫線電流能跟隨線電壓波形的變化,它不僅能提高交流電源變換器的功率因數(shù),還可以抑制諧波,減小峰值電流和有效值電流,消除基波的相位漂移。 傳統(tǒng)的功率因數(shù)概念是基于線性負(fù)載條件得到的,它要求交流設(shè)備中的電壓與電流為相同頻率的正弦波,因此可通過(guò)在感性負(fù)載兩端并聯(lián)移相電容來(lái)校準(zhǔn)功率因數(shù),這種方法被稱作無(wú)源功率因數(shù)校正。但無(wú)源功率因數(shù)校正器存在著局限性,它不僅體積龐大、笨重、價(jià)格高,而且只對(duì)基波的相移加以補(bǔ)償。它僅對(duì)某些特定的諧波具有抑制作用。 (a)校正前
有源功率因數(shù)校正器主要包括乘法器和電流控制器。早期的有源功率因數(shù)校正器是用分立元件構(gòu)成的。近年來(lái)各種集成功率因數(shù)校正器已大量投放市場(chǎng),其控制功能和技術(shù)指標(biāo)也在不斷提高。由美國(guó)Onsemi公司最新推出的NCP1650型功率因數(shù)校正器集成電路,是一種性能優(yōu)良的APFC芯片。 2NCP1650型功率因數(shù)校正器的性能特點(diǎn)1)它采用基于固定頻率的平均電流式脈寬調(diào)制器,能精確地設(shè)定輸入功率和輸出電流的極限值,適合構(gòu)成從100W至1kW的功率因數(shù)補(bǔ)償器。其交流輸入電壓范圍是85~265V,適用于50Hz或60Hz電網(wǎng)頻率。PFC的直流輸出電壓被設(shè)定為400V(額定值),能滿足UO>umax的條件。 2)NCP1650被設(shè)計(jì)成“真功率(TruePower)”限制電路。所謂真功率,是指電源系統(tǒng)在交流電的一個(gè)周期內(nèi)所消耗的平均功率。NCP1650即使工作在恒功率模式,也能保持很高的功率因數(shù)。 3)內(nèi)部使用了功率乘法器和基準(zhǔn)乘法器,與傳統(tǒng)的線性模擬乘法器相比,能顯著提高運(yùn)算精度。利用鋸齒波補(bǔ)償電路和平均電流補(bǔ)償電路,可對(duì)線路及負(fù)載進(jìn)行快速補(bǔ)償。 4)集成度高。片內(nèi)有3個(gè)誤差放大器(直流誤差放大器、交流誤差放大器、功率誤差放大器),1個(gè)電流檢測(cè)放大器,3個(gè)比較器(PWM比較器、掉電比較器、過(guò)沖比較器),2個(gè)緩沖器(基準(zhǔn)電壓緩沖放大器、交流基準(zhǔn)緩沖器),以及2個(gè)乘法器。3個(gè)誤差放大器均屬于跨導(dǎo)式放大器,其增益就等于跨導(dǎo)(gm)與阻抗負(fù)載(RL)的乘積。 5)具有完善的保護(hù)功能,包括電源欠壓保護(hù)、掉電保護(hù)、輸出電壓過(guò)沖保護(hù)、最大輸入功率限制、線電流及瞬態(tài)電流限制、軟啟動(dòng)電路。一旦發(fā)生過(guò)壓過(guò)載故障,能確保電源和設(shè)備不受損壞。 3NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理 NCP1650型功率因數(shù)校正器采用SO-16封裝,內(nèi)部框圖如圖2所示。各引腳的功能如下: UCC、GND分別為工作電源端和公共地,UCC的極限值為18V,典型值為14V,當(dāng)UCC≤10.5V時(shí)進(jìn)行欠壓保護(hù); UREF為6.5V直流基準(zhǔn)電壓引出端,為使基準(zhǔn)電壓穩(wěn)定,該端對(duì)地需接一只0.1μF的消噪電容; ACCOMP為交流補(bǔ)償端,外接阻容元件對(duì)交流誤差放大器進(jìn)行頻率補(bǔ)償; ACREF為交流誤差放大器的參考電壓引出端,外接一只濾波電容,交流誤差放大器屬于跨導(dǎo)放大器,接高阻抗負(fù)載; ACIN為交流輸入端,整流后的全波整流電壓經(jīng)電阻分壓器接至此端; FB/SD(Feedback/Shutdown)為反饋/掉電端,直流輸出電壓通過(guò)電阻分壓器為該端提供4.0V(典型值)的反饋電壓,UFB還被引到掉電比較器的反相輸入端,當(dāng)UFB≤0.75V時(shí),就進(jìn)行掉電保護(hù),禁止芯片輸出; LOOPCOMP為電壓控制環(huán)的補(bǔ)償端,外接RC串聯(lián)網(wǎng)絡(luò),對(duì)直流誤差放大器進(jìn)行頻率補(bǔ)償; PCOMP為功率控制環(huán)的補(bǔ)償端,外接RC并聯(lián)網(wǎng)絡(luò),對(duì)功率誤差放大器進(jìn)行頻率補(bǔ)償;
NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
Iavg為最大平均電流設(shè)定端,外接一只低溫度系數(shù)的金屬膜電阻,可設(shè)定最大平均值電流和電流檢測(cè)放大器的增益; Iavg?fltr為外接濾波電容,濾除瞬態(tài)電流波形中的高頻成分,獲得線電流的平均值; IS-為負(fù)極性的電流檢測(cè)輸入端,外接線電流檢測(cè)電阻RS; RAMPCOMP為鋸齒波補(bǔ)償端,亦稱斜坡(RAMP)補(bǔ)償端; CT為外接定時(shí)電容端; OUT為輸出端,可直接驅(qū)動(dòng)MOSFET或者IGBT,亦可通過(guò)外部驅(qū)動(dòng)管來(lái)驅(qū)動(dòng)更大功率的MOSFET。 芯片內(nèi)部主要包括10部分:①帶隙基準(zhǔn)電壓源及緩沖放大器;②振蕩器及鋸齒波補(bǔ)償電路;③基準(zhǔn)乘法器與功率乘法器;④誤差放大器;⑤電壓/功率“或”網(wǎng)絡(luò);⑥平均電流補(bǔ)償電路;⑦電流檢測(cè)放大器;⑧脈寬調(diào)制器及邏輯電路;⑨驅(qū)動(dòng)器;⑩保護(hù)電路(含輸出電壓過(guò)沖保護(hù)、欠壓保護(hù)、掉電保護(hù)、線電流及瞬態(tài)電流限制電路、最大輸入功率限制電路和軟啟動(dòng)電路)。下面介紹主要單元電路的工作原理。 3?1PFC控制環(huán)基本電路的工作原理 PFC控制環(huán)的基本電路如圖3所示。uL為橋式整流后的電壓,稱之為線電壓。因輸入濾波電容C1的容量很小,故uL為全波整流電壓。uL經(jīng)分壓后得到u1,加至ACIN端。該控制環(huán)路有3種輸入信號(hào),分別為從ACIN端輸入的全波整流電壓u1,從FB/SD端輸入的直流反饋電壓UFB,從IS-端輸入的線電流信號(hào)iIN。PFC控制環(huán)的基本原理是由交流誤差放大器根據(jù)交流輸入電壓與交流輸入電流的參數(shù)來(lái)控制電源開
基準(zhǔn)乘法器的一個(gè)輸入端接u1,另一端接直流誤差電壓Ur,再利用Ur去調(diào)節(jié)u1,使基準(zhǔn)乘法器輸出的交流基準(zhǔn)電壓(uREF)為不失真的全波整流波形。交流誤差放大器的同相輸入端接uREF,電流檢測(cè)放大器輸出的高頻電流信號(hào)i2則送至反相輸入端,有關(guān)系式i2=kiIN。與此同時(shí),u1還通過(guò)平均電流補(bǔ)償電路輸出電壓u2,也加到交流誤差放大器的反相輸入端。該放大器輸出的交流誤差電壓為ur。uREF與u2、iIN的關(guān)系式為 uREF=u2+kiIN(1) 式中:u2=0.75u1,比例系數(shù)k=8.0。 PFC電路中的工作波形如圖4所示。圖中的4.0V為內(nèi)部基準(zhǔn)電壓。ur′為疊加上高頻電流i1以后的交流誤差電壓,該電壓就作為PWM比較器的輸入信號(hào)。從圖上可以看出kiIN在每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)的變化情況。在ur′的波形中,電流信號(hào)i1已完全能夠跟隨ur′的變化,從而實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的。 PWM比較器將ur′與4.0V基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,再利用二者的差值去控制MOSFET的關(guān)斷時(shí)刻。當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)來(lái)到時(shí)MOSFET開通,直到ur′的瞬時(shí)值達(dá)到4.0V時(shí)才關(guān)斷。 3.2振蕩器及鋸齒波補(bǔ)償電路 該振蕩器能產(chǎn)生兩路信號(hào),一路為鋸齒波信號(hào),作為開關(guān)頻率信號(hào);另一路為時(shí)鐘脈沖,作為RS觸發(fā)器的復(fù)位信號(hào)。鋸齒波頻率和時(shí)鐘頻率的典型值均為100kHz。振蕩頻率與定時(shí)電容的定性關(guān)系為 f=47000/CT(2) 式中:CT的單位是pF,f的單位是kHz。通常取CT=470pF,使f=100kHz。 3.3乘法器 與傳統(tǒng)的線性模擬乘法器不同,NCP1650使用的是基準(zhǔn)乘法器和功率乘法器,這兩種新型乘法器能大大提高運(yùn)算精度,使輸出信號(hào)量的誤差極小。乘法器的
功率乘法器中設(shè)有U/I轉(zhuǎn)換器。電流檢測(cè)放大器的輸出電流直接加到A輸入端。功率乘法器的增益受外部電阻R3、R8的控制。如圖6所示,其中,R3為最大輸入功率(PIM)的設(shè)定電阻。乘法器的輸出端還接有濾波電容C5。R8為最大平均值電流設(shè)定端(即Iavg端)的外接電阻。利用下式可以計(jì)算乘法器的增益AV:AV=(3) 式中:UCS——電流檢測(cè)放大器的輸入電壓有效值; u1——加至第5腳的全波整流電壓有效值; Uramp——鋸齒波電壓的峰-峰值(約為4V)。 顯見,當(dāng)R3和R8確定之后,功率乘法器的輸出電壓就與(UCS·u1)的乘積成正比,這就是功率乘法器的工作原理。 3.4脈寬調(diào)制及輸出級(jí) 它包括PWM比較器、RS觸發(fā)器、或門H和驅(qū)動(dòng)器。RS觸發(fā)器有兩個(gè)置位端(S)、一個(gè)復(fù)位端(R)。當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)的下降沿來(lái)到時(shí),MOSFET開始導(dǎo)通,此時(shí)交流誤差放大器的輸出電壓、鋸齒波補(bǔ)償電壓和外部電感器上的瞬態(tài)感應(yīng)電流,疊加成一個(gè)復(fù)雜的波形UΣ,再與PWM比較器的4.0V參考電壓進(jìn)行比較。當(dāng)UΣ>4.0V時(shí),PWM比較器就輸出高電平,將MOSFET關(guān)斷,直到下一個(gè)時(shí)鐘脈沖來(lái)到時(shí)為止。但欠壓保護(hù)信號(hào)和過(guò)沖保護(hù)信號(hào)具有優(yōu)先權(quán),它們可強(qiáng)迫輸出級(jí)關(guān)斷。驅(qū)動(dòng)器由互補(bǔ)型MOS場(chǎng)效應(yīng)管所組成。 3?5保護(hù)電路 包括輸出電壓過(guò)沖保護(hù)電路、欠壓保護(hù)電路、掉電保護(hù)電路、最大輸入功率限制電路、瞬態(tài)電流限制電路、線電流限制電路、軟啟動(dòng)電路。 參考文獻(xiàn) [1]Onsemi公司產(chǎn)品手冊(cè),2002.3. [2]林雯,齊長(zhǎng)遠(yuǎn).有源功率因數(shù)校正技術(shù)[J].電源 技術(shù)應(yīng)用,1998合訂本. [3]沙占友.新型單片開關(guān)電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M]. 電子工業(yè)出版社,2001. |
NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
- NCP1650(6965)
相關(guān)推薦
從6個(gè)問(wèn)題解析功率因數(shù)校正
值越大,代表其電力利用率越高。開關(guān)電源供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運(yùn)作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時(shí)間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。 這對(duì)于電力需求量大到某一個(gè)水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電
2018-03-28 14:34:56
15755


NCP1650功率因數(shù)控制器的典型應(yīng)用
NCP1650功率因數(shù)控制器的典型應(yīng)用。 NCP1650是一款有源功率因數(shù)校正控制器,可在各種輸入電壓和輸出功率水平下工作。它設(shè)計(jì)用于50/60 Hz電源系統(tǒng)
2019-05-05 11:32:43
NCP1608是一款有源功率因數(shù)校正(PFC)控制器,專門用作交流 - 直流適配器
NCP1608BOOSTGEVB,NCP1608評(píng)估板,100W升壓,功率因數(shù)校正。 NCP1608是一款有源功率因數(shù)校正(PFC)控制器,專門用作交流 - 直流適配器,電子鎮(zhèn)流器和其他中等功率離線
2019-10-12 09:06:04
NCP1611增強(qiáng)型高效功率因數(shù)控制器的典型應(yīng)用
NCP1611增強(qiáng)型高效功率因數(shù)控制器的典型應(yīng)用。 NCP1611設(shè)計(jì)用于基于創(chuàng)新的電流控制頻率折返(CCFF)方法驅(qū)動(dòng)PFC升壓級(jí)
2019-05-07 09:26:44
NCP1631控制交錯(cuò)并聯(lián)功率因數(shù)校正器
NCP1631PFCGEVB,NCP1631功率因數(shù)校正評(píng)估板。 NCP1631是一款用于2相交錯(cuò)功率因數(shù)校正預(yù)轉(zhuǎn)換器的控制器。交錯(cuò)包括并聯(lián)兩個(gè)小階段代替單個(gè)大階段。這種方法有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn),如易于實(shí)施,使用較小組件的能力,以及更好的加熱分布
2020-06-17 16:37:41
功率因數(shù)校正在離線式電源中的應(yīng)用
正弦電流有效值。 120V , 15A 的線路甚至不能在不導(dǎo)致電路斷路器動(dòng)作時(shí)提供 1Kwde 輸入功率。而高功率因數(shù)校正卻能夠提供幾乎是其兩倍的功率,并且損耗很低,因此在許多領(lǐng)域內(nèi),高功率因數(shù)校正器成為一
2019-10-12 14:14:44
功率因數(shù)校正器的輔助電路設(shè)計(jì),不看肯定后悔
功率因數(shù)校正器的主要技術(shù)指標(biāo)是什么功率因數(shù)校正器的輔助電路設(shè)計(jì)
2021-04-21 06:37:40
功率因數(shù)的校正
。免受公用事業(yè)公司“復(fù)仇”之苦的一個(gè)辦法是使用TI 全新功率因數(shù)校正控制器 UCC28180。該產(chǎn)品在連續(xù)導(dǎo)通模式下工作,支持從幾百瓦到數(shù)千瓦的寬泛功率級(jí),進(jìn)而可用于廣泛的家庭及辦公電器設(shè)備,例如電視
2018-09-19 11:30:24
功率因數(shù)的意義是什么?
功率因數(shù)的意義是什么功率因數(shù)修正器的結(jié)構(gòu)DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
DN06065 / D,描述了一個(gè)高達(dá)10瓦的離線通用輸入LED串驅(qū)動(dòng)器,帶有功率因數(shù)校正(PFC)
DN06065 / D,通用離線LED串驅(qū)動(dòng)器參考設(shè)計(jì)描述了一個(gè)高達(dá)10瓦的離線通用輸入LED串驅(qū)動(dòng)器,帶有功率因數(shù)校正(PFC)。它結(jié)合了設(shè)計(jì)說(shuō)明DN06064中描述的NCP1014微型升壓功率因數(shù)校正電路以及新的NSI45025系列恒流穩(wěn)壓器
2019-09-10 08:39:03
KP123升壓型有源功率因數(shù)校正 LED 驅(qū)動(dòng)控制器
KP123升壓型有源功率因數(shù)校正 LED 驅(qū)動(dòng)控制器 QQ289 271 5427 KP123 是高度集成的升壓型 LED 驅(qū)動(dòng)控制器,芯片采用了準(zhǔn)諧振的工作模式,同時(shí)加以有源功率因數(shù)校正控制技術(shù)
2019-10-15 09:50:35
NCL30051LEDGEVB,一款完全隔離的高達(dá)60 W,90-265 Vac離線,功率因數(shù)校正的恒流LED驅(qū)動(dòng)器
。該控制器包含用于臨界導(dǎo)通模式(CRM)升壓功率因數(shù)校正器(PFC)和固定頻率串聯(lián)諧振半橋轉(zhuǎn)換器的控制電路,采用16引腳SOIC封裝
2019-10-12 10:30:26
pspice升壓功率因數(shù)校正
各位老師我用pspice10.5仿真基于uc3854的升壓功率因數(shù)校正,但是輸入電流與輸入電壓相位相差90,這是為何呢?謝謝了。如果給我解決我可以把積分都給你的。
2012-05-03 08:14:05
什么是功率因數(shù)校正 PFC?
供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運(yùn)作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時(shí)間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。 這對(duì)于電力需求量大到某一個(gè)水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電力設(shè)備
2022-10-08 11:30:07
關(guān)于電源的功率因數(shù)校正
這些天準(zhǔn)備和小伙伴攻一下功率因數(shù)校正,但是不知道哪些芯片能夠比較好的進(jìn)行功率因數(shù)測(cè)量,或者是用哪種方法可以測(cè)得功率因數(shù)。我們也查閱了一些資料,但是沒找到滿意的方法,哪位大神指點(diǎn)一下??!
2015-06-17 13:28:34
基于功率因數(shù)校正的離線式開關(guān)電源設(shè)計(jì)
功率因數(shù)校正器成為一需求。 本文所述的高 PFC 放置于輸入整流和 BUS 電容之間,工作頻率遠(yuǎn)大于線電壓頻率,校正器吸收正弦半波輸入電流,相位與線電壓相位相同通過(guò) BUS 直流電壓與參考電壓的比較控制
2011-04-14 10:00:46
如何區(qū)別主動(dòng)式功率因數(shù)校正?
知道了主動(dòng)式功率因數(shù)校正(Active Power Factor Correction)的好處后,使用者最想知道的是如何區(qū)分真的具有主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能的電源供應(yīng)器。在此提供幾項(xiàng)簡(jiǎn)單評(píng)量的方式
2022-10-08 11:59:08
如何選擇正確的功率因數(shù)校正拓?fù)洌?/a>
如何選擇正確的功率因數(shù)校正拓?fù)洌?/div>
2021-05-28 06:27:16
無(wú)橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無(wú)橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無(wú)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(duì)于
2015-04-08 15:10:13
有源功率因數(shù)校正與單級(jí)功率因數(shù)校正的關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)有源功率因數(shù)校正與單級(jí)功率因數(shù)校正有關(guān)系嗎?在我看來(lái)單級(jí)功率因數(shù)校正是否包括有源功率因數(shù)校正技術(shù)呢,對(duì)不對(duì)呢?有人能詳細(xì)解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因數(shù)校正技術(shù)介紹
本書系統(tǒng)地介紹了功率因數(shù)校正電路的原理和應(yīng)用技術(shù)。書中詳細(xì)介紹了單相功率因數(shù)校正電路原理及控制方法(包括CCM單相Boost 型功率因數(shù)校正電路、CRM單相Boost型功率因數(shù)校正電路、交錯(cuò)并聯(lián)
2023-09-19 07:12:10
有源功率因數(shù)校正電路工作原理分析
PFC電路原理及優(yōu)缺點(diǎn) 反激型PFC原理及優(yōu)缺點(diǎn) 常用有源功率因數(shù)校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型兩類。其中,連續(xù)電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降
2012-11-28 14:38:48
有源功率因數(shù)校正電路工作原理分析
常用有源功率因數(shù)校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型兩類。其中,連續(xù)電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降壓型(Buck-Boost)之分;非連續(xù)電流模式
2011-09-22 09:45:00
有源功率因數(shù)校正電路和無(wú)源功率因數(shù)校正電路介紹
的小功率場(chǎng)合?! 。?) 有源功率因數(shù)校正電路 有源功率因數(shù)校正電路如上圖所示,PFC部分主要由工作在高頻開關(guān)狀態(tài)的開關(guān)管和電路組成,一般為boost型拓?fù)?,可?shí)現(xiàn)寬輸入電壓范圍。相比于無(wú)源功率因數(shù)
2023-04-03 14:37:48
用于AC/DC系統(tǒng)的功率因數(shù)校正PFC控制器IC
和BD7691FJ功率因數(shù)校正控制器IC具有低功耗、寬輸入電壓范圍和寬工作溫度范圍的優(yōu)點(diǎn)。BD7690FJ工作電流的典型值為310μA,BD7691FJ工作電流的典型值為360μA。這兩款芯片的輸入電壓范圍為
2019-04-28 09:55:07
電源PFC功率因數(shù)校正IC!
比較熱門的PFC功率因數(shù)校正IC資料?。?/div>
2016-01-08 00:44:27
請(qǐng)問(wèn)電機(jī)變頻時(shí)功率因數(shù)如何測(cè)?
接于變頻器進(jìn)線端,不工作時(shí)顯示0.735,工作時(shí)顯示0.93,也不對(duì)吧。功率因數(shù)表廠家的工程師也是不明不白,難道電機(jī)變頻時(shí)的功率因數(shù)無(wú)法測(cè)量嗎?
2023-12-14 06:41:54
采用UC3854的有源功率因數(shù)校正電路工作原理與應(yīng)用
采用UC3854的有源功率因數(shù)校正電路工作原理與應(yīng)用簡(jiǎn)介: 本文主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對(duì)在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用的UC3854集成電路的典型應(yīng)用電路、工作原理做了
2009-08-20 19:07:43
L4981在門機(jī)電源功率因數(shù)校正中的應(yīng)用
針對(duì)普通開關(guān)電源功率因數(shù)較低和諧波較大的缺陷,以M981功率因數(shù)校正芯片為核心,構(gòu)建了雙級(jí)式PFC電源的功率因數(shù)校正前級(jí)。在選取確定了主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)后,介紹了它的工作原
2008-12-19 01:50:41
55

基于UC3854的有源功率因數(shù)校正電路工作原理與應(yīng)用
本文主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對(duì)在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用的UC3854集成電路的典型應(yīng)用電路、工作原理做了介紹、分析。 關(guān)鍵詞: 功率因數(shù)(PF
2008-12-19 15:48:33
164

基于orCAD10/Pspice的功率因數(shù)校正電路的仿真研究
本文以MC33262為核心的升壓型功率因數(shù)校正電路為例,系統(tǒng)地闡述了有源功率因數(shù)校正(Active Power Factor Correction,簡(jiǎn)稱APFC)的原理。并根據(jù)其工作原理,利用模擬行為模型ABM(analogy
2009-10-17 16:24:12
103

高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2010-04-12 17:58:02
84

NCP1650 pdf,Power Factor Contr
NCP1650 pdf,Power Factor Controller
The NCP1650 is an active, power factor correction controller
2010-04-13 16:00:35
19

電荷泵式功率因數(shù)校正電子鎮(zhèn)流器
電荷泵功率因數(shù)校正(CPPFC)電子鎮(zhèn)流器由于其良好的功率因數(shù)校正性能越來(lái)越受到人們的關(guān)注。以幾種帶電荷泵功率因數(shù)校正器的電子鎮(zhèn)流器為例子,介紹了電荷泵功率因數(shù)校正
2010-05-08 08:44:39
54

UC3852的特性及其在功率因數(shù)校正電路中的應(yīng)用
摘要:簡(jiǎn)要敘述UC3852的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和工作原理及在功率因數(shù)校正電路中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:UC3852;功率因數(shù)校正;零電流開關(guān)技術(shù);應(yīng)用
2010-05-28 11:31:28
51

先進(jìn)的功率因數(shù)校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數(shù)校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯(cuò)式的功率因數(shù)校正In
2010-07-30 10:18:37
38

有源功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。設(shè)計(jì)了基于UC3854芯片的一種有源電路功率因數(shù)校正電路方案,著重分析了電路參數(shù)的選擇和設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:30
0

L6562功率因數(shù)校正器及應(yīng)用
L6562型功率因數(shù)校正控制器工作在臨界傳導(dǎo)模式下。文中介紹了L6562的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),敘述了其工作原理,并給出一種典型應(yīng)用電路,測(cè)試了其工作波形。
2010-10-19 16:46:19
426

DCBM模式160瓦功率因數(shù)校正器的研制
介紹了有源功率因數(shù)校正器(7*4)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和幾種工作模式,分析了電流斷續(xù)臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數(shù)的選取方法、實(shí)驗(yàn)波形和結(jié)
2010-10-19 16:46:59
15

開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級(jí)設(shè)計(jì)
摘要:本文較詳細(xì)地分析了普通開關(guān)電源功率因數(shù)過(guò)低的原因及產(chǎn)生的危害,簡(jiǎn)要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點(diǎn),還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計(jì)方法。
2010-12-14 12:46:54
46

連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設(shè)計(jì)
連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設(shè)計(jì)
介紹了有源功率因數(shù)校正的工作原理及實(shí)現(xiàn)方法,并針對(duì)各種校正技術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)比分析。之后著重分析了工作于連續(xù)調(diào)制模
2009-06-30 19:55:03
532


反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
通過(guò)反激式功率因數(shù)校正電路說(shuō)明了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問(wèn)題,分析了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機(jī)
2009-06-30 20:23:29
934


Boost型功率因數(shù)校正器的電磁兼容研究
Boost型功率因數(shù)校正器的電磁兼容研究
摘要:介紹了一種采用無(wú)源功率因數(shù)校正方法降低電源諧波含量的方案。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方案成本低、性能好,容易達(dá)到各
2009-07-04 10:27:48
971


一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點(diǎn)是提高了輕載時(shí)的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39
871


單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了一種單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1021

一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路,該電路在傳統(tǒng)的無(wú)源功率因數(shù)校正基礎(chǔ)
2009-07-08 10:27:35
2158


NCP1650型功率因數(shù)校正器的應(yīng)用及電路設(shè)計(jì)
NCP1650型功率因數(shù)校正器的應(yīng)用及電路設(shè)計(jì)
摘要:
2009-07-08 11:18:13
956

三相功率因數(shù)校正PFC技術(shù)的綜述(2)
三相功率因數(shù)校正(PFC技術(shù)的綜述(2)
摘要:綜述了三相功率因數(shù)校正電路
2009-07-08 14:23:28
4464


高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47
699

一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32
932


單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
摘要:傳統(tǒng)兩級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)電路復(fù)雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
1079


一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級(jí)功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032


電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用 (IR2166/I
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
IR2166/IR2167是集功率因數(shù)校正器(PFC)、鎮(zhèn)流器和半橋驅(qū)動(dòng)器為一體的新型電子鎮(zhèn)流器驅(qū)動(dòng)電路。內(nèi)部的
2009-10-09 09:36:01
1827


無(wú)源無(wú)損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無(wú)源無(wú)損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:25
1271


2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
1530


基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實(shí)現(xiàn)
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實(shí)現(xiàn)
摘要:分析整流電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作模式,探討該整流電路關(guān)鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關(guān)
2010-03-13 10:50:22
2388


基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術(shù)的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:38
4178


新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對(duì)象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
51

功率因數(shù)校正器的輔助電路設(shè)計(jì)
在功率因數(shù)校正器中輔助電路對(duì)其安全正常工作至關(guān)重要,輔助電路能夠防止從電網(wǎng)傳入電磁噪聲,抑制裝置產(chǎn)生的電磁噪聲返回電網(wǎng),抑制過(guò)大的起動(dòng)沖擊電流,消除浪涌噪聲干擾等
2012-02-02 17:48:30
1607


基于MATLAB的有源功率因數(shù)校正系統(tǒng)的建模與仿真_江兆根
有源功率因數(shù)校正器(簡(jiǎn)稱APFC)現(xiàn)在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統(tǒng)的諧波,提高功率因數(shù)。而在校正器中采用新的控制算法或技術(shù),可以更好地達(dá)到消除電力系統(tǒng)的諧波、提高功率因數(shù)的目的。
2016-11-05 17:55:00
12

功率因數(shù)校正器與uc3853設(shè)計(jì)
摘要 uc3853旨在提供高性能的功率因數(shù)校正(PFC)為低到中等功率應(yīng)用最小的復(fù)雜性。它提供的電源在10至200瓦范圍內(nèi),具有低失真、功率因數(shù)校正輸入電流、調(diào)節(jié)輸出電壓和在寬范圍的輸入電壓下工作
2017-06-29 15:35:22
28

開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
隨著開關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強(qiáng)大的生命力?!堕_關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例》結(jié)合國(guó)內(nèi)外開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:07
23

NCP1650 功率因數(shù)控制器(PFC)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()NCP1650相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有NCP1650的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,NCP1650真值表,NCP1650管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 21:22:20
B00st功率因數(shù)校正器的拓?fù)浞诸惡蚉WM整流器的控制策略進(jìn)詳細(xì)分析
和諧波抑制的理想整流器。本論文對(duì)于B00st功率因數(shù)校正器的拓?fù)浞诸惡蚉WM整流器的控制策略進(jìn)行了比較詳細(xì)的綜述介紹和比較深入的研究。
2020-08-18 08:00:00
12

美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
PFC的英文全稱為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值?;旧?/div>
2022-04-29 16:40:55
648


什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識(shí)
簡(jiǎn)介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時(shí)尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘?duì)設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
1056


功率因數(shù)校正的10個(gè)小知識(shí)
供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運(yùn)作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時(shí)間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。這對(duì)于電力需求量大到某一個(gè)水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電力設(shè)備系統(tǒng)
2024-01-11 10:19:44
1770

縮短連續(xù)傳導(dǎo)模式與過(guò)渡模式功率因數(shù)校正器之間的差距
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《縮短連續(xù)傳導(dǎo)模式與過(guò)渡模式功率因數(shù)校正器之間的差距.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-28 10:06:01
0

評(píng)論