- 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
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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
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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
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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。
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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
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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
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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
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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
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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
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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。
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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
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APFC 变频空调 平均电流控制
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