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功率因数 文章 进入功率因数技术社区

如何选择最优的190 W纤薄PFC电源段方案?

  • 大多数功率因数校正(PFC)电源段采用临界导电模式(CrM)工作,这种模式控制电感电流从零跃升至期望的峰值电...
  • 关键字: PFC  电源段  功率因数  

两种功率因数校正电路的对比研究分析

  • 1引言前级从220V交流电网整流提供直流是在电力电子技术及电子仪表中应用极为广泛的一种基本变流方...
  • 关键字: 功率因数  校正电路  FPC波形分析  

LED驱动器功率因数校正

  • 美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR™)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正...
  • 关键字: LED  驱动器  功率因数  

功率因数校正电路的分析过程

  • 根据功率因数校正设备的基本电路分析混合功率因数校正的系统理论的正确性和他的实用性.根据Buck-boost电路...
  • 关键字: 功率因数  校正电路  

功率因数闭环控制的PWM整流器设计

  • 1. 引言 近几年来,随着电力电子装置的应用日益广泛,电网中谐波电流和无功功率对电力系统的污染也日益严重。消除谐波污染并提高功率因数,已经成为电力电子技术中的一个重大课题。作为解决这一问题的途径之一,能
  • 关键字: PWM  功率因数  闭环控制  整流器    

功率因数校正器的辅助电路设计

  • 1 引言 近20年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。电力电子装置多数通过整流器与电力网接口,经典的整流器是由二极管或晶闸管组成的一个非线性电路,在电网中产生大量电流谐波和无功污染了电网,成为电力公害。电力电子装置已成为电网最主要的谐波源之一。抑制电力电子装置产生谐波的方法主要有两种,一是被动方式,即采用无源滤波或有源滤波电路来旁路或滤除谐波;另一种是主动式的方法,即设计新一代高性能整流器,它具有输入电流为正弦波、谐波含量低、功率因数高的特点,即具有功
  • 关键字: 电磁干扰  电源技术  功率因数  模拟技术  校正器  

瑞萨发布可实现间插操作的临界导通模式功率因数校正控制IC

  • 瑞萨科技发布业界第一款可实现间插操作的临界导通模式功率因数校正控制IC --有助于实现小型、低噪声、高效率的电源单元-- 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)今天宣布,推出业界第一款可实现间插操作*1的临界导通模式*2功率因数校正*3控制IC R2A20112,可以实现数字家电等产品的电源单元PFC电路。样品供货将于2007年2月从日本开始。 R2A20112可以减少外部器件数量,有助于实现小型、超薄、低噪声和高效率的电源单元,并可简化设计。 开发
  • 关键字: 单片机  功率因数  间插操作  临界导通  嵌入式系统  瑞萨科技  校正控制IC  

具有功率因数校正、控制和保护功能的荧光灯镇流器集成电路

  •   荧光灯镇流器设计正在向全电子化照明系统转化。与五年前的器件相比,日益成熟的电子镇流器技术现在能以更低的系统成本提供更好的性能。其中IR2166和IR2167控制集成电路便是最新一代电子镇流器控制集成电路的代表。为了了解这两种集成电路的有关特性,我们先看一看它们能够弥补磁性镇流器不足之处的性能优点,包括:   • 无闪烁照明   • 无可闻噪音   • 轻易增加功率因数校正   电灯闪烁的考虑是很重要的,因为磁性镇流器在60Hz工作时会产生闪烁。与之对
  • 关键字: 镇流器  功率因数  集成电路  显示技术  

用PLD实现相位精确测量的研究

  • 摘    要:本文介绍了一个采用PLD,利用MAX+PLUSⅡ和 EWB等开发工具,完成了功率因数精确测量的设计。其核心芯片是Altera公司ACEX 1K系列的EP1K10TC144-3。关键词:可编程逻辑器件;MAX+PLUSⅡ;功率因数引言在电力系统中,由于负载均为感性,网上电流和电压之间存在相位差,影响供电效率。因此,减少无功功率,提高功率因数,事在必行。目前一般是采用并联电力电容的方法来提高功率因数,但如果并联太多电容器,电流就会超前电压,所以,准确地测量相位时间差
  • 关键字: MAX+PLUSⅡ  功率因数  可编程逻辑器件  
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功率因数介绍

 交流电路吸收的有功功率(P)与视在功率(S)之比,用λ表示,即 式中P=UIcos">φ,S=UI(见交流电路中的功率)。所以 λ=cosφ 式中φ是电路的阻抗角,又称功率因数角。   若电路中的电压或电流存在非正弦波形时,仍定义功率因数为有功功率和视在功率的比值, 但这时φ┡不再有确切的物理意义,同时,视在功率、有功功率、无功功率之间的关系(见交流电路中的功率) [ 查看详细 ]

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