近年來,在一些對外形因數有嚴格要求的應用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因數校正(PFC)技術-交錯式PFC的使用越來越多。所謂交錯式PFC,是在原本單個較大功率PFC段的地方并行放置2個功率為其一半的較小功率PFC段來替代,參見圖1。這兩個功率較小的PFC段以180°的相移交替工作,總輸入電流(IL(tot))和輸出電流(ID(tot))紋波都將大幅降低。
雖然交錯式PFC使用相對較多的元器件,但卻擁有很多優勢。例如,150 W的PFC比300 W PFC更易于設計
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安森美 PFC DCM
近年來,在一些對外形因數有嚴格要求的應用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因數校正(PFC)...
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交錯式 PFC 控制器
為改善傳統功率因數校正電路的不足,提出一種新型交流斬波型單相功率因數校正電路的拓撲結構,使開關管處于整流橋的交流側。該方案有助于提升電路的諧波抑制和功率因數校正能力,可實現單位功率因數,增強電路的電磁兼容性,降低電路的傳導損失。仿真結果表明,功率因數可達0.997,仿真結果驗證了方案的可行性和理論分析的正確性。
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Matlab PFC 交流 電路
0 引言 遺傳算法,主要靠種群基因型的多樣性提供進化機會,產生不斷進化的效果。依據模式理論,遺傳算法的搜索,是對隱含在編碼串內的模式抽樣和編碼串間的模式重構的過程,存在隱含的并行性。本文對遺傳算法操
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設計 應用 研究 優化 電路 算法 PFC 控制 遺傳
全球領先的單片機和模擬半導體供應商——Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)今天宣布,推出數字交錯功率因數校正(PFC)參考設計,演示如何在綠色電源設計中實現全數字化PFC的各項優勢。具體來說,這個免費的參考設計為交錯式PFC應用的開關電源(SMPS)使用的Microchip dsPIC33F“GS”系列數字信號控制器(DSC)提供了一種簡便的評估能效和特性的方法。
轉向數字電源轉換的趨勢是實現綠色電源設計及更智能更
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Microchip PFC dsPIC33F DSC
本文討論了如何解決PFC段經常會面對的兩個問題。首先,在CrM應用中,零電流檢測在高輸入線路時精度不高,而當輸入線路電壓非常接近輸出電壓時,可能會出現某些不需要的連續導電模式周期,導致一些功率因數退化,及可能出現一些人耳可聽到的噪聲。能夠使用一顆簡單的電阻來改善這功能。其次,在啟動序列期間,PFC段也可能呈現出過大的過沖。可以在反饋感測網絡中放置一顆電容來限制或抑制這過應力。
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PFC 性能 調整方法
交錯是一種特殊的并聯方式,即在兩個或多個功率級 (通常稱之為相位或通道) 之間存在獨特的相位關系,為了保持兩級設計所擁有的全部紋波電流消除優勢,必須讓各個通道彼此間相差180°同差。由于每個通道都是針對處理50%功率而設計的,故同步的中斷或失敗,尤其是在負載超過最大額定電流的50%時,就可能造成整個設計的崩潰。
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先進 PFC 控制器 電源 AC/DC 交錯 實現 高效 智能 轉換器
隨著人們節能環保意識的不斷增強,計算機、照明、消費電子、電源適配器和家電等領域越來越多地出現了更嚴苛能效法規的限制。以在全球擁有廣泛影響力的美國“能源之星”項目為例,新的1.0版固態照明(SSL)規范已從2008年10月1日開始實施,2.0版適配器/外部電源規范和3.0版電視規范也于同年11月1日開始實施,而2.0版的機頂盒(STB)規范也于2009年1月1日生效。
這些能效規范在工作能效、待機能耗及功率因數方面提出了比此前版本更高的要求。如2.0版適配器規范的工作能效(
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安森美 能源之星 PFC PWM 電源能效
1 引言功率因數校正(PFC)技術是提高電氣產品功率因數的簡捷、有效途徑,因而受到越來越廣泛的關注。PFC電路有連續電流導通模式(CCM)和斷續電流導通模式(DCM)兩種[1]。DCM因其控制簡單,價格低廉,在200W及以下的小
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及其 應用 ICE1PCS01 控制器 CCM PFC 新型
摘要:本文引入了一種新型的軟開關PFC電路,首先分析了開關電源的發展歷程,然后講了諧波給公共電網造成的危害,再給出了這種軟開關PFC的電路拓撲及原理圖并對其工作原理進行了分析,最后對其參數進行設置在MATLAB軟
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分析 仿真 電路 PFC 開關 新型
本文介紹了一種軟開關單相升壓功率因數校正電路―升壓ZVT-PWM轉換器,分析了該電路的工作原理。仿真和實驗結果同時表明,在單相功率因數校正中采用升壓ZVT-PWM轉換器,可以提高功率因數,減少開關損耗并降低電磁干擾 。
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ZVT-PWM 升壓 功率因數校正 轉換器
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