首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> pfc+llc

pfc+llc 文章 最新资讯

基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计

  •   0 引言   随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。   设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。   l 主电路及其控制电路   根据辅助电源的一些特点,对电路
  • 关键字: LLC  辅助电源  AC/DC  

前沿触发型PFC控制器的启动电流瞬态

  • 前沿触发型 PFC 转换器控制器为客户带来了诸多好处。最主要的就是就是控制芯片可以独特的方式运行,即在 PFC 转换器为输出电容提供电流的同时,下一个转换器将从这一相同的电容上获取电流。这种运行方式使得在运行期间 PFC 输出电容中的 RMS 电流被大大降低。   前沿触发型拓扑结构的开关动作是这样的:当时钟的斜坡电压与电流误差放大器输出端的电压交叉时,PFC 开关将被开启。   该系统具有一个初始条件问题。当首先为芯片供电时,电流误差放大器输出端的电压就会像输入端一样被钳位至
  • 关键字: PFC  控制器  

采用功率因数校正技术将功耗降至最低(06-100)

  •   随着家庭和各种工作场所对消费电子和计算机用量的增加,功耗成本受到越来越多的重视。降低用户设备功耗的需求正在促使设备内外的电源实现更高的能效。   对于数百瓦到千瓦的AC-DC电源,其效率取决于功率因子校正 (PFC)和后级的DC-DC变换效率。尽管人们今天已经能较好地理解DC-DC变换器的成本和性能间的利弊权衡,但从电路和控制技术的角度来讲,PFC技术一直处于落后状态。不过,这种局面最近已经开始改变。本文将讨论该技术领域的一些发展,以及电源设计工程师如何把握各种设计观点和建议。   AC-DC变换
  • 关键字: fairchild  PFC  DC-DC  

笔记本电脑电源适配器—应对效率挑战

  •   引言   不久之前,笔记本电脑的功能有限,如功率要求仅为50-70瓦(W)。近年来,功率要求攀升到100 W范围以上,但重量和尺寸的期望没有相应地改善。此外,需要满足规范中的低待机功率性能、外部电源(EPS)效率要求和IEC1000-3-2对75 W以上输入功率的谐波要求使这一挑战更加难应对。本文探索能使电源制造商应对这些挑战的新近趋势,并提供不同替代解决方案以供选择。   随着笔记本电脑的功能日益丰富,其功率要求也提高了。此外,因为电池容量(或密度)提高了,充电要求也提高了—&mda
  • 关键字: 电源适配器  PWM  CRM PFC  

基于NCPl65l控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与设计

  •   摘要:NCPl651是一种单级功率因数控制器。介绍了NCP165l的结构、主要特点及基于NCPl651的90W通用输入单级PFC变换器原理与设计。   关键词:NPCI65l;单级PFC;控制器;反激拓扑;设计   0 引言   单级PFC的基本拓扑及其工作原理在《电源技术应用》等学术期刊中,已有许多文章对其进行了介绍。尽管单级PFC电路仪需一个功率升关,电路拓扑简单,效率较高,但单级PFC的实用电路却非常少见。众所周知,用于两级PFC电路的控制器lC品种和型号非常多,相关设计技术早已十分成熟,
  • 关键字: 控制器 PFC 变换器   

基于NCPl65l控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与

  • NCPl651是一种单级功率因数控制器。介绍了NCP165l的结构、主要特点及基于NCPl651的90W通用输入单级PFC变换器原理与设计。
  • 关键字: NCPl  65l  90W  PFC    

PFC预调节器加速启动

  •   通常,我们会利用一个低电压环路(参见图 2)对功率因数校正 (PFC) 预调节器升压转换器进行补偿,以降低输入电流总谐波失真 (THD)。在大多数应用中,PFC 预调节器的小信号电压环路的设计以低于十七分之一的线频率进行电压交叉 (cross over)。在一个线频率为 60-Hz 的离线转换器中,电压环路以低于 10Hz 的频率进行电压交叉。图 3 显示了线频率为 60-Hz 的 PFC 预调节器离线工作时,其典型的电压环路频率响应情况。      图 2 电压环路控制结构图   
  • 关键字: PFC  THD  转换器  模拟IC  

基于单周期控制的IRll50型PFC控制IC及其应用

在功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处

  •   传统上,PFC(功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。      图 1 两功率级转换器的功能结构图   传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  PFC  功率因数校正  功率转换器  RF  IF  

利用简单电路提高传统PFC控制器性能

  •   典型的两级离线 PFC   PFC 离线功率转换器系统通常设计为两级级联型。第一级为一个升压转换器,这是因为该拓扑结构拥有连续输入电流(通过使用乘法器可实现电流波形控制)以及可实现近似单位功率因数的平均电流模式控制。但是,升压转换器需要一个比输入电压更高的输出电压,和另外一个将输出电压降压至可用电压等级的转换器(见图 1)。 图1 典型的两级离线功率转换器   升压跟随器的优点   传统的升压转换器的固定输出电压要比线电压的最大峰值高出许多。但是,由于可设计步降转换器应对电压变化,所以并不
  • 关键字: 工业控制  0711_A  杂志_技术长廊  PFC  控制器  转换器  MCU和嵌入式微处理器  

什么是PFC电路?

  • 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: PFC  

德州仪器推出单芯片交错式功率因数校正 (PFC) 控制电路

  •      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片交错式功率因数校正 (PFC) 控制电路,从而可满足千瓦级通信、服务器与工业系统的要求。新型 UCC28070 双相平均电流模式控制器可帮助设计人员简化电源设计,提高系统可靠性,实现超过 0.9 的额定功率因数,从而提高了节能性能。       电源管理技术专家兼 TI 科学家 Bob Mammano 指出:“显然,在我们生活的各个领域都面临着日益提高的能量
  • 关键字: 嵌入式系统  单片机  德州仪器  PFC  控制电路  模拟IC  

EPCOS推出改良型BR6000系列PFC控制器

  •   爱普科斯(EPCOS)推出的BR6000系列PFC控制器现已配备了一系列附加功能。上述控制器目前可以实现自动初始化,同时拥有连接PFC系统参数识别以及可靠度测试功能。开关操作的记录次数以及电容器运作时间现已能够单独针对每一个阶段进行重置。这样可以分别记录各个电容器的使用寿命及运作时间。   另一项改良为可切换级的最高输出。目前已达到安装电容的百分之百,从而实现了甚至是最大功率因数的即时矫正。由于附加了适配器,BR6000控制器无需零线导线即可与三相电网连接。爱普科斯针对动态PFC生产的所有可控硅组件
  • 关键字: 工业控制  EPCOS  PFC  控制器  工业控制  

用于PFC的交错式升压转换器的优势

  •   采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。   用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  PFC  升压转换器  电源  

100W通用输入型PFC转换器应用设计

  • 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: ONSemiconductor公司  PFC  NCP1650  
共409条 26/28 |‹ « 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »
关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473