- PFC升压预变换电路在图3中,有源PFC升压级电路被置于桥式整流器fD1~D4)和DC—AC半桥逆变器之间。L6585D的引脚7~13内部的PFC控制器和外部元件组成有源升压型PFC预变换器。C和C眦分别是PFC级输入和输出电容,L眦为升压电...
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PFC 升压 变换电路
- 由IR1150组戚的PFC完整电路如图所示。图5IR1150控制的PFC的电路
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IR1150 PFC
- PFC主电路原理图图PFC主电路原理图如图所示的无损吸收PFC主电路的原理图。图中B1为整流桥,L1为PFC升压电感,D1为隔直二极管,S1为开关管,C1,C2,D2,D3和D4,L2组成无损吸收网路,C3为输出滤波电容。具体分析过程如下:当S1断开...
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PFC 主电路
- 被动PFC恒流LED驱动器电路:18W、10V、1.8A输出,185–265VAC输入,被动PFC反激式电源
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PFC 恒流LED 驱动器
- 电源不像处理器,可以看规格知性能;电源也不像显卡,由一颗关键的GPU来决定档次。一款好的电源除了满足功率需求以外,还必须考量稳定、节能、静音、安全等多方面的因素。在没有专业设备进行检测的情况下,我们只有了解一些电源的基本原理和元器件知识,才能做到对电源“一目了然”。
抓住关键,不再眼晕
从外面看起来,电源的个头也就比一块“板砖”大一点,但它“肚子”里装的东西可着实不少。拆开外壳,我们能看到数
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滤波电路 PFC
- 本文分析了基于单周期控制技术的双并联升压型三相PFC 整流器在电网电压不对称时输入电流跟踪输入电压不良的问题,提出了一种有效的改进措施,通过计算相电压不对称系数,对占空比计算公式进行修正,以消除不对称电压对输入电流波形跟踪不良的影响,使每相电流均和各自的电压同相,从而实现单位功率因数和低电流畸变。在任意时刻,该整流器只需要两个开关管工作在高频状态,从而使开关管的总体损耗程度进一步降低。最后通过硬件实验验证了该控制策略的正确性。
1 引言
近十几年来, 随着电力电子技术的发展,许多大容量电机
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PFC AC/DC
- 本文分析了基于单周期控制技术的双并联升压型三相 PFC 整流器在电网电压不对称时输入电流跟踪输入电压不良的问题,提出了一种有效的改进措施,通过计算相电压不对称系数,对占空比计算公式进行修正,以消除不对称电压对输入电流波形跟踪不良的影响,使每相电流均和各自的电压同相,从而实现单位功率因数和低电流畸变。在任意时刻,该整流器只需要两个开关管工作在高频状态,从而使开关管的总体损耗程度进一步降低。最后通过硬件实验验证了该控制策略的正确性。
1 引言
近十几年来, 随着电力电子技术的发展,许多大容量电
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PFC AC/DC
- 通讯电源是服务器,基站通讯的能源库,为各种传 输设备提供电能,保证通讯系统正常运行,通信电源系统在整个通信行业中占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可 替代的关键部件。通信电源产品种类繁多,一般集中放在机房里,如图1所示。
图1:通讯电源机房 目前主流的通讯电源,其参数如下: • 输入电压AC:90-264V 50/60Hz • 输出功率:2kw • 
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SiC PFC
- 氮化镓 (GaN) 技术由于其出色的开关特性和不断提升的品质,近期逐渐得到了电力转换应用的青睐。具有低寄生电容和零反向恢复的安全GaN可实现更高的开关频率和效率,从而为全新应用和拓扑选项打开了大门。连续传导模式 (CCM)图腾柱PFC就是一个得益于GaN优点的拓扑。与通常使用的双升压无桥PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC能够使半导体开关和升压电感器的数量减半,同时又能将峰值效率推升到95%以上。本文分析了AC交叉区域内出现电流尖峰的根本原因,并给出了相应的解决方案。一个750W图腾柱PFC原型机被
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GaN PFC
- PFC技术目前已经被成功应用到了中小功率开关电源产品的设计过程中,通过对功率因数校正的合理利用,工程师可以有效提升其工作效率。在今天的文章中,我们将会通过一个实际案例,来为各位新人工程师们进行实例解析,看在三相不控整流电路中应当如何有效实现其PFC设计。 三相不控整流电路是一种在中小功率开关电源设计中,比较常见的电路设计类型。但是,这种电路系统也有其本身的缺点,那就是即使负载等效为一个电阻,也不能获得满意的功率因数,需要人工进行PFC设计。出现这一问题的根本原因在于,三相不控整流电路中三相电压通过不
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PFC 整流电路
- 物联网是时下的热门话题之一。但是大多数集中在通信标准以及信息和设备的安全性方面。同样重要,却被大家忽视的是如何为组成物联网的大量设备进行妥善供电。是什么构成了物联网呢?物联网背后的理念是,将一切值得讨论或倾听的东西都连接起来用于通信。
在许多情况下,物联网所连接的项目可以是最近获得通信能力的现有设备,也可以是为丰富信息环境而创建的新产品。通常这些设备通过无线的方式进行连接。无线连接对电源开发人员提出了新的要求。无线连接因其高度的灵活性而备受欢迎,这种灵活性不应被任何特殊电源连接的任何需求所限制。
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物联网 PFC
- 由于前端整流电路的存在,程控电源对于电网来说是一个非线性的负载。当没有进行功率因子校正(PFC)时,程控电源从电网拉载的电流是一种非常典型的双峰脉冲波形,如下图所示。
这种脉冲波形具有幅值高、持续时间短的特点,这是因为电源的直流总线滤波电容仅在电网的交流电压值高于直流总线电压值时才进行充电,也就是在输入电压的峰顶附近充电。这种电流波形具有较高的谐波分量和电流有效值,从而推高了视在功率,但对有功功率没有实际的贡献,于是导致了功率因子的降低。
为了提升功率因子,AM
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直流电源,PFC
- 引言
由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池
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Boost PFC
- 0 引 言
面对传统燃油汽车尾气排放造成的污染及其对石油资源的过度消耗所引发的环境与能源问题, 电动汽车以其良好的环保、节能特性, 成为当今国际汽车发展的潮流和热点。目前世界上许多发达国家的政府、着名汽车厂商及相关行业科研机构都在致力于电动汽车技术的研究开发与应用推广。
车载电动汽车充电器是电动汽车大规模商业化后不可缺少的组成部分, 如何实现车载充电器对蓄电池快速无损伤充电是电动汽车投入市场前必须解决的关键技术之一。本文设计的充电器是一种加装于电动汽车上的车载充电设备, 通过对目前车载蓄电
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PFC SG3525
- 摘要:本文历数了LED照明电源技术的发展过程,介绍了LED驱动技术三个发展阶段的主流电路结构,以及这些电路的特点、固有缺陷和被淘汰的原因。然后展示了现在的电路设计者们为了改进LED驱动电源性能而提出的新电路方案,并提出了一种性价比更高的LED 驱动电源拓补,说明了该结构的优势和实现的可能性。最后,总结LED 驱动电源技术的发展趋势,得出了高品质的两级PFC技术将是未来市场主流的结论。
引言
2007年以后,由于白光LED的光效提高到了130lm/W[1],LED照明大规模商用成为可能,照明
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LED Triac 频闪 Buck PFC 201504
pfc介绍
一:PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率 [
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