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boost-apfc 文章 进入boost-apfc技术社区

解析BOOST电路的PSpice仿真

  • 摘要:本文应用PSpice对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真,对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析,并从能量传递角度阐述了电路状态转换的本质原因,加深了对BOOST 电路全部工作状态的理解。BOOST(升压型)电路
  • 关键字: 仿真  PSpice  电路  BOOST  解析  

Boost driver for long LED strings

  • The long strings of LEDs commonly found in TV and display backlighting, street lights, and parking garage lights require a current driver capable of producing high voltages. This reference design prov
  • 关键字: strings  driver  Boost  long    

采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器

  • 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转
  • 关键字: LED  驱动器  buck-boost  设计  MAX16834  采用  

利用Boost和Buck-Boost实现LED驱动

  •  不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1-D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考
  • 关键字: LED  驱动  实现  Buck-Boost  Boost  利用  

低损耗软开关Boost变换器

  • 摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。这样,相比硬开关情况下,变换器减小
  • 关键字: 变换器  Boost  开关  损耗  

基于单相Boost型 AC/AC交流变换器的分析与实现

  • 摘要:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了
  • 关键字: 变换器  分析  实现  交流  AC/AC  单相  Boost  基于  

Boost型PFC电路的控制原理

  • 主电路:Tr:电流互感器
    控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放
    大器(K2)
    工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
  • 关键字: 原理  控制  电路  PFC  Boost  

基于L6562的高功率因数 boost电路的设计

  • 0 引言
    Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时开关管门极驱动信
  • 关键字: 电路  设计  boost  因数  L6562  功率  电源  

分析Boost和Buck-Boost等拓扑结构的LED驱动

  • LED光源生产商和设计者经常会提到固态发光的应用,最明显的优势就像是“树上挂得很低的水果”。例如花园路径照明或者MR16杯灯常常只需要一些甚至只要一个LED。 对于低压应用来说,最通用的电压是12VDC、24VDC和
  • 关键字: LED  驱动  结构  拓扑  Boost  Buck-Boost  分析  LED  

双向开关前置的单相升压APFC变换器建模和仿真

  • 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    

基于PSpice软件的单相Boost变换器的仿真分析

  • 摘要:随着计算机性能的提高,使用计算机仿真方法帮助掌握电气工程领域的基本知识并解决设计问题是通行的方法。PSpice是一款功能强大的专用于电力电子电路的仿真软件,可对各种模拟、数字电路进行仿真,它的仿真波形
  • 关键字: PSpice  Boost  软件  单相    

简析BOOST-BUCK变换器

  • 摘要:本文提出一种新型的BOOST-BUCK变换器,该变换器具有输入输出电流连续,输出电压可调范围大等优点。由于该变换器的输入电流连续,该变换器适合于功率因数校正电路,且其实现较为简单。该变换器的输出电压可调范
  • 关键字: BOOST-BUCK  变换器    

高功率因数感应加热电源的设计与实现

  •   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  

利用单片机实现有源功率因数校正(04-100)

  •   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  
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