- 为了在轻负载下改善功率因数校正 (PFC) 并达到峰值效率,同时缩减无源器件,需要用到符合成本效益的解决方案,而这一需求在使用常规连续导通模式 (CCM) 控制的情况下变得越来越困难。工程师们正在对复杂多模解决方案进行大量研究,以求解决这些问题,实现在缩减电感器尺寸的同时,在较轻的负载下利用软开关提高效率。本期电源设计小贴士中,我们将介绍一种实现高效率和低总谐波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用复杂的多模式控制算法,可在所有工作条件下实现零开关损耗。此方法采用高性能氮化镓 (
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功率因数校正 CCM
- 总谐波失真 (THD) 是信号中存在的谐波失真,定义为一组较高谐波频率的均方根 (RMS) 振幅与一次谐波或基频的 RMS 振幅之比。公式 1 将 THD 表示为:其中 Vn 是 n 次谐波的 RMS 值,V1 是基波分量的 RMS 值。在电力系统中,这些谐波会导致从电话传输干扰到导体性能下降等各种问题;因此,控制总 THD 非常重要。THD 越低,电机中的峰值电流越低、发热越少、电磁辐射越低、磁芯损耗越小。降低 THD 需要功率因数校正 (PFC),这是输入功率大于 75W 的交流
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总谐波失真 功率因数校正
- 01 什么是功率因数补偿?功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特
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PFC 功率因数校正
- 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),将在大中华区举办普通话网上研讨会直播,阐述公司专用于无桥图腾柱功率因数校正 (TP PFC) 拓扑结构的先进混合信号控制器。该技术网上研讨会主题为“图腾柱PFC技术赋能更高能效的电源 ”,将于中国时间6月23日上午10:00直播,介绍TP PFC技术如何不复杂地提高电源能效。安森美将讲述针对超高密度离线电源的NCP1681。该新的控制器以适用于达350 W设计的 NCP1680的成功为基础,将功率能力扩展到千瓦范围。在过去,TP PFC设计需
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图腾柱 功率因数校正
- 摘要:分析了单级反激高功率因数发光二极管(LED)照明驱动电源控制芯片MP4021的工作原理,通过与传统的L6562+恒流反馈芯片方案进行对比可知,MP4021控制
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发光二极管 功率因数校正 电源设计
- PFC在电路中的作用非常重要,其能够最大程度上的反映出系统中电力的有效使用率。因此作为电源新手来说,对PFC进行进一步的了解是非常有必要的。本文不
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PFC 功率因数校正 电源
- PFC(功率因数校正)技术的兴起于电源技术的进步有着密切的关系。当传统的电流转换模式暴露出电流谐波过大且会增加功耗的缺点,因此人们急需一种技术来解
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PFC 功率因数校正 电压系数
- 基于有源功率因数校准技术,设计了一款高功率因数开关电源实验平台,平台具有自动功率因数校正,结构简单,保护措施完善等优势。平台整体系统设计以德州仪器公司的APFC芯片UCC28019为核心器件,采用电流内环加电压外环的双闭环控制,保证了系统功率因数不低于0.95,采用电流电压互感器采集信号相位,测量并实现功率因数实时显示,同时也可对异常输出进行继电保护。电源系统采用BOOST升压电路,在输出36V/2A额定条件下效率不低于95%,采用良好的闭环反馈电路补偿机制,电压调整率和负载调整率均不高于0.5%。控制核
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功率因数校正 UCC28019 BOOST MC9S12XS128 20170203
- 针对大功率LED照明驱动的需求,本文设计了一款基于L6561和OB2269芯片的LED驱动电源。该驱动电源采用两级驱动结构,前级为工作在临界断续模式的有源功率因数校正电路,后级为单端反激变换电路。最后,基于以上设计制作出一台输入宽电压范围100~240V、输出36V/3A的108W驱动电源,并通过实验测试,验证所设计驱动电源的可行性。
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驱动电源 功率因数校正 单端反激 201402
- 引言随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正(PFC)功能。设计人员面对着实现适当的P...
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功率因数校正 拓扑
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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开关电源 功率因数校正 APFC SEPIC
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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开关电源 功率因数校正 电网谐波 PFC
- 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型...
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功率因数校正 PFC
- 摘要:针对目前开关变换器不能在一级同时实现高功率因数、高效率、大功率输出的缺点,提出了一种双重单级功率因数校正(PFC)软开关拓扑结构。详细分析了变换器的各种工作模态,给出了变换器参数的设计方法以及实现高功
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变换器 软开关 功率因数校正
功率因数校正介绍
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