- 摘要 为了使电源具有更好的使用效率和稳定性,文中设计了一种基于UC3842的多路输出型开关电源系统。文中分析了所使用芯片的选择原因,以及电源中主要模
- 关键字:
开关电源
UC3842
APFC
saber
- 基于无桥APFC电路的单周期控制方案-为达到功率因数校正(PFC)的目的,本文提出一种基于无桥APFC电路的单周期控制方案,本方案采用单周期的控制方法,来控制开关变换器的开关管使交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化。应用Matlab软件对设计的电路进行仿真实验,实验结果表明单周期控制的无桥功率因数校正电路具有很好的校正效果,而且该电路具有开关器件少,功耗低,电路体积小和控制电路简单的优点。
- 关键字:
无桥拓扑
APFC
- 本文提出一种解决全电压的大功率电源方案,采用自动倍压方式,对输入电压进行实时检测,并根据电压等级确定是否进行倍压处理,以满足全电压自适应要求。
同时结合过零检测电路,可实现在无NTC-负温度系数电阻状态下的零压零流启动,有效扼制浪涌电流,提高系统可靠性和耐用性。此外,能满足“能源之星”的待机功耗要求,增强了技术竞争力的同时,可满足了节能环保的要求。
1.引言
相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人越来越多,相应的技
- 关键字:
APFC
电源
- 引言相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人...
- 关键字:
APFC
开关电源电路
- 1.引言相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的...
- 关键字:
APFC
全压低成本
开关电源
- 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
- 关键字:
开关电源
功率因数校正
APFC
SEPIC
- 同时结合过零检测电路,可实现在无NTC-负温度系数电阻状态下的零压零流启动,有效扼制浪涌电流,提高系统可靠性和...
- 关键字:
APFC
低成本
全电压电路
- 同时结合过零检测电路,可实现在无NTC-负温度系数电阻状态下的零压零流启动,有效扼制浪涌电流,提高系统可靠...
- 关键字:
APFC
低成本
全电压设计
- 1 问题 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问
- 关键字:
开关电源
变换器
设计
AC/DC
技术
升压
APFC
采用
- 一、引言
在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。
提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于
- 关键字:
系统
应用
通信电源
及其
电路
原理
APFC
- 引言由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器
- 关键字:
APFC
自动调压
电路设计
方案
- 摘要:介绍了临界电流控制模式(TCM)下的有源功率因数校正(APFC)的工作原理,电路采用L6562A控制的Boost变换器拓扑,给出了APFC电路主要参数的计算方法及补偿网络的闭环设计过程。通过对APFC电路进行小信号建模,推导
- 关键字:
控制器
设计
建模
APFC
L6562A
基于
- 摘要:提出一种基于有源功率因数校正(APFC)芯片控制的小功率光伏并网逆变器方案。该逆变器包括直流变换环节和逆变环节。其中直流变换环节采用APFC芯片控制将光伏电池板的直流低电压变换成正弦双半波的直流电,逆变环
- 关键字:
逆变器
研究
并网
控制
APFC
芯片
基于
- 中心议题:由单相APFC组合成三相APFC的几种方法解决方案:由三个分别带隔离DC/DC变换的单相PFC并联组成由...
- 关键字:
PFC
有源功率因数校正
APFC
- 引言 由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发
- 关键字:
数字
控制
策略
调节
功率
APFC
超声
发生器
基于
- 摘要:介绍一种改进型ZVT-BOOST电路,辅助管增加了无损吸收电路,进一步提高了软开关电路的效率。文中分析了电路的工作原理,给出了仿真与实验结果以及主要参数的设计。关键词:软开关电路无损吸收效率An Advanced
- 关键字:
BOOST
电路
ZVT
改进型
APFC
用于
- 电源是每一个电子设备所必须的重要组成部分。按照国际电工委员会标准IEC 61000—3—2的要求,电子设备输入电流中谐波电流成分都有一定的限值,小功率电源可以使用简单的无源功率因数校正,即可获得有效的抑
- 关键字:
电路设计
APFC
设计
L4891B
基于
- 提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电
- 关键字:
临界
工作
模式
电压
FAN7530
APFC
控制
芯片
基于
- 针对倍频感应加热电源整流器的非线性特性引起网侧电流畸变,功率因数低等问题,采用一种新型的软开关Boost电路取代传统LC滤波环节进行功率因数校正。整个电源系统采用DSP+CPLD实现了CCM模式下的平均电流PFC控制和倍频逆变模块的分时-移相控制策略。仿真与试验结果实现了输入侧单位功率因数,升压电路的开关管在高频开关状态下实现ZCS开启与ZVS关断,开关损耗大大降低。
- 关键字:
电源
研究
加热
感应
APFC
开关
功率模块
- 一、引言
在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。
提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于
- 关键字:
系统
应用
通信电源
介绍
电路
原理
APFC
- 0 引言 传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于整个功率电路的集成。这些引起了人们对
- 关键字:
APFC
开关前置
单相
变换器
- 1 引 言
目前,感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。然而传统感应加热电源整流变换一般采用晶闸管相控整流或二极管不控整流方式,为获得较为稳定的直流电压,整流后往往采用大电容储能兼滤波,导致电网输入侧功率因数非常低,电流畸变,对电网造成谐波污染;此外,还对周围及自身系统的信号产生严重的电磁干扰,系统效率降低。为了减小谐波电流、提高功率因数,有必要采用功率因数校正技术(APFC)。
有多种实现APFC的方法,目前常采用APFC控制芯片实现网侧功率因数
- 关键字:
电源
感应加热
APFC
功率因数校正
电磁干扰
DSP
- 随着现代家用电器开始采用变速感应电机、无刷直流电机和开关磁阻电机,有源功率因素校正(APFC)电路变得非常重要。这些电机工作时需要使用大容量直流电源供电的多相逆变器。尽管利用简单的二极管整流桥和电容就可以产生小型电机所需要的直流电压,但这种方法用于较大的电机时会在电源线上产生大电流谐波。多数新电器都需要利用APFC电路来满足IEC 61000-3-2对电流谐波的要求。此类APFC电路还使得功率因数可接近于1,从而大大降低从交流电源线上吸取的电流有效值(RMS)。
利用单片机作为APFC控制器使设
- 关键字:
Microchip
单片机
APFC
- 为了适应目前显卡功耗大幅增高,同时处理器功耗降低的现状,intel在2007年3月推出了全新一代的电源设计规范以适应目前主机功率的发展。将ATX12V、SFX12V、CFX12V、LFX12V、TFX12V统一为《桌面平台电源设计指南1.1版》,将我们熟悉的ATX 12V电源规范升级到2.3版,以适应目前硬件发展的需求。
对比2.2版,ATX12V 2.3版规范里最主要的变化是将+12V1输出能力提升而+12V2输出能力下降,而且300W以下功率级都是单路+12V,300W以上电源(含300W)的
- 关键字:
APFC,电源
- 本文介绍了较大功率变频空调的一种APFC方案。它应用升压电路,采用平均电流控制,使功率因数达到0.99以上。结果表明,方案具有较高的可靠性。
- 关键字:
APFC,平均电流控制,变频空调
- 功率因数校正用于改变离线电源输入电流的形状,使从干线获取的有功功率最大。理想的情况下,电器应该表现为类似一个纯电阻的负载,这时设备吸收的无功功率为零。
- 关键字:
开关电源,功率因数校正,APFC
- 摘 要:本文介绍了较大功率变频空调的一种APFC方案。它应用升压电路,采用平均电流控制,使功率因数达到0.99以上。结果表明,方案具有较高的可靠性。关键词:APFC;平均电流控制;变频空调
引言变频空调中,其AC/DC变换大都采用二极管整流和大容量电容器组成的整流滤波单元与供电电网直接相连。其功率因数一般为0.7左右,同时输入电流谐波大,特别是奇次谐波尤为突出。本文基于升压拓扑电路结构,以UCC3818为PFC控制核心,介绍了如何计算及设置其控制参数,并将该电路应用于
- 关键字:
APFC
变频空调
平均电流控制
apfc介绍
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