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
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原理 控制 电路 PFC Boost
马达是将电能转换为机械能从而实现自动化的重要产品,并且他广泛的应用于工业控制,医疗电子,白色家电,汽车电子等领域。据英国市场研究机构IMS Research最新发表的报告指出:即使在全球金融风暴的阴霾中,中国自动化控制市场依然将保持较快增长。而中国长期粗放型的生产过程造成马达控制方式的简陋和低效,优化马达控制成为业内实现环保节能,提高生产力的重要手段之一。
功率因数校正 (PFC)在马达控制中的应用
功率因数校正 (PFC) 之所以能带来更高的电网效率,是因为它支持系统调节其吸取的电力。这
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马达 过热保护 PFC
近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因数校正(PFC)技术-交错式PFC的使用越来越多。所谓交错式PFC,是在原本单个较大功率PFC段的地方并行放置2个功率为其一半的较小功率PFC段来替代,参见图1。这两个功率较小的PFC段以180°的相移交替工作,总输入电流(IL(tot))和输出电流(ID(tot))纹波都将大幅降低。
虽然交错式PFC使用相对较多的元器件,但却拥有很多优势。例如,150 W的PFC比300 W PFC更易于设计
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安森美 PFC DCM
近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因数校正(PFC)...
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交错式 PFC 控制器
为改善传统功率因数校正电路的不足,提出一种新型交流斩波型单相功率因数校正电路的拓扑结构,使开关管处于整流桥的交流侧。该方案有助于提升电路的谐波抑制和功率因数校正能力,可实现单位功率因数,增强电路的电磁兼容性,降低电路的传导损失。仿真结果表明,功率因数可达0.997,仿真结果验证了方案的可行性和理论分析的正确性。
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Matlab PFC 交流 电路
三星公司今天宣布,该公司已经成功开发出了全球最薄的Multi-die堆叠封装技术,将8颗闪存晶片(Die)层叠封装在一颗芯片内,厚度仅为0.6mm,比目前常见的8层封装技术厚度降低一半。三星的这项技术最初是为32GB闪存颗粒设计的,将8颗30nm工艺32Gb NAND闪存核心层叠封装在一颗芯片内,每层晶片的实际厚度仅为15微米,最终封装完成的芯片才实现了0.6mm的厚度。据称这样的超薄大容量闪存芯片可 以让手机和移动设备设计者在存储模块上节省40%的空间和重量。
三星称,这项层叠封装新技术的关键
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三星 封装 Multi-die
0 引言 遗传算法,主要靠种群基因型的多样性提供进化机会,产生不断进化的效果。依据模式理论,遗传算法的搜索,是对隐含在编码串内的模式抽样和编码串间的模式重构的过程,存在隐含的并行性。本文对遗传算法操
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设计 应用 研究 优化 电路 算法 PFC 控制 遗传
全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的Microchip dsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。
转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更
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Microchip PFC dsPIC33F DSC
本文讨论了如何解决PFC段经常会面对的两个问题。首先,在CrM应用中,零电流检测在高输入线路时精度不高,而当输入线路电压非常接近输出电压时,可能会出现某些不需要的连续导电模式周期,导致一些功率因数退化,及可能出现一些人耳可听到的噪声。能够使用一颗简单的电阻来改善这功能。其次,在启动序列期间,PFC段也可能呈现出过大的过冲。可以在反馈感测网络中放置一颗电容来限制或抑制这过应力。
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PFC 性能 调整方法
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。
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先进 PFC 控制器 电源 AC/DC 交错 实现 高效 智能 转换器
随着人们节能环保意识的不断增强,计算机、照明、消费电子、电源适配器和家电等领域越来越多地出现了更严苛能效法规的限制。以在全球拥有广泛影响力的美国“能源之星”项目为例,新的1.0版固态照明(SSL)规范已从2008年10月1日开始实施,2.0版适配器/外部电源规范和3.0版电视规范也于同年11月1日开始实施,而2.0版的机顶盒(STB)规范也于2009年1月1日生效。
这些能效规范在工作能效、待机能耗及功率因数方面提出了比此前版本更高的要求。如2.0版适配器规范的工作能效(
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安森美 能源之星 PFC PWM 电源能效
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