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  1. 开关电源的有源功率因数校正电路设计

  2. 开关电源的有源功率因数校正电路设计 是论文,很不错.
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-06
    • 文件大小:252kb
    • 提供者:feifeibe33
  1. 毕业设计---开关电源

  2. 本设计中介绍了由TL494为控制核心的脉宽调制技术,并将其应用于开关电源。分析了该系统的工作原理、实现电路以及PWM控制芯片的结构和具体应用。该系统具有结构简单以及工作稳定可靠等优点。为了有效改善电网供电质量,提高电能利用率,针对功率因数校正的需要,设计了一种有源功率因数校正电路。该电路具有输出过压保护和涌入电流限制等保护电路,在220 V交流输入、满负载情况下可有效地改善功率因数。高频变压器是开关电源的核心部件。因此,介绍了高频变压器设计的一般方法和步骤,并讨论了高频变压器设计基本原则,高频
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-04-13
    • 文件大小:701kb
    • 提供者:reasonyy
  1. L6561 功率因数校正器及其应用

  2. 1. 电感电流准连续模式APFC电源工作原理分析 APFC电源既要保持输出电压恒定,又要控制输入电流为正弦波,以获得高的功率因数,为了能方便地控制输入电流,APFC电源常采用boost电路。 L6561为一电流准连续模式(TM模式)的APFC控制芯片,即电感电流处于连续模式与断续模式的临界点。其工作原理如下:首先控制芯片生成一电感电流的参考信号,每一开关周期开始时MOS管导通,电感电流线性增加,然后将电感电流的检测信号与参考信号相比,当电感电流检测值等于电感电流参考值时,MOS管关断,电感电流
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-08-06
    • 文件大小:265kb
    • 提供者:fortune666
  1. 开关电源功率因数校正电路设计与应用实例

  2. 开关电源功率因数校正电路设计与应用实例 1.1功率因数定义及校正技术 1.1.1功率因数定义及谐波 1.1.2功率因数校正技术 1.2功率因数校正控制技术 1.2.1功率因数校正控制方法 1.2.2功率因数校正电路控制器 1.2.3功率因数校正技术发展动态 第2章功率因数校正电路 2.1无源PFC校正技术 2.1.1无源PFC电路 2.1.2改进型无源PFC电路 2.1.3单相无源PFC整流器的电路拓扑 2.2有源功率因数校正(APFC)电路 2.2.1APFC电路工作原理及分类 2.2.2A
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-04-25
    • 文件大小:14mb
    • 提供者:bingege1941
  1. 现代整流器技术——有源功率因数校正技术 徐德鸿

  2. 《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、无桥型功率因数校正电路、低频开关功率因数校正电路)和三相功率因数校正电路原理及控制(重点介绍了电压型和电流型三相功率因数校正电路数学模型、锁相、PWM、控制技术)。此外,《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》还介绍了软开关功率因数校正电路的原理,包括
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-04-17
    • 文件大小:13mb
    • 提供者:hfstray
  1. 高效数控开关电源——中文.pdf

  2. 高效数控开关电源——中文pdf,三、软开关技术介绍 开关器件在开或关时都不是瞬时完成的。如果让开关管在每次的 开或关之前使电压或电流为零,这样在过渡时期的损耗P=U*O=0或 P=0*I=0,这就是软开关的基本含义。根据开关过程的电压或电流为零 分别称为零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS,在全桥开关电源中若 是有一个桥臂为零电压开关而另一桥臂为零电流开关的就称为零电 压零电流开关 ZVZCS) 四、数控开关电源的设计方案 对于本开关电源的控制,选用MC51单片机作为控制芯片 89℃51。按
  3. 所属分类:其它

  1. 大屏幕彩电开关电源的高频有源功率因数校正

  2. 讨论了功率因数问题及其校正的基本原理; 分析了大屏幕彩电开关电源的功率因数; 给出了校正电路的设计方案及试验结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:343kb
    • 提供者:weixin_38499503
  1. 电压临界工作模式的有源功率因数校正器的设计应用

  2.  提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相升压前置升压变换器原理,它由专用芯片实现的,且具有高效率、电路简单、成本低廉等优点,
  3. 所属分类:其它

  1. 电源技术中的一种隔离式输出可调节的高频有源功率因数校正器的设计

  2. 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电路提高功率因数。为了提高电源的功率校正因数,国家强制电源厂家要为电源安装PFC电路以提高电源的转换效率,其实这一点在I
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:246kb
    • 提供者:weixin_38732277
  1. 电源技术中的大屏幕彩电开关电源的高频有源功率因数校正

  2. 摘要: 讨论了功率因数问题及其校正的基本原理; 分析了大屏幕彩电开关电源的功率因数; 给出了校正电路的设计方案及试验结果。   1 前言   提高功率因数( PF) 是用电设备节能的一个重要因数。随着电力电子技术的发展, 高频有源功率因数校正( PFC) 技术已越来越广泛地应用于各种电源。大屏幕彩电开关电源的功率在200~ 300W 之间, 原有彩电的开关电源均采用普通整流加滤波电路, 其谐波电流成分大, 功率因数值λ低, 一般为0. 65~ 0. 85。为了提高大屏幕彩电的节电性能, 在设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:285kb
    • 提供者:weixin_38669729
  1. 电源技术中的一种等离子显示系统专用电源

  2. 摘 要:设计了一个用于多屏拼接等离子显示系统的专用电源。该电源采用两级变换,前级AC/DC变换采用Boost型有源功率因数校正电路,后级变换器对于不同的回路根据功率的大小分别采用全桥变换器和单端反激变换器。对传统Boost型功率因数校正电路提出了一点改进,有效抑制了传统Boost型功率因数校正电路中大功率时开关管开通时二极管上瞬时大电流。后级变换器中主回路采用一种次级无源箝位ZVZCS全桥变换器,适宜大功率的输出且有效降低了开关损耗。   0 引 言   等离子体显示技术是利用氦、氖、氮等混
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:334kb
    • 提供者:weixin_38714162
  1. 有源功率因数校正前置升压变换器的设计应用

  2. 提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相BOOST前置升压变换器Ô­理,它由专用芯片实现的,且具有高效率,电路简单,成本低廉等优点,本文介绍的低成本零点流型APFC控制芯片FAN7528N即可实现该功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:224kb
    • 提供者:weixin_38689736
  1. 大屏幕彩电开关电源的高频有源功率因数校正

  2. 本文讨论功率因数问题及其校正的基本原理,分析大屏幕彩电开关电源的功率因数,并给出校正电路的设计方案及试验结果。为了提高大屏幕彩电的节电性能,在设计中我们采用了高频有源PFC技术,提高了PF特性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:344kb
    • 提供者:weixin_38587705
  1. 临界导电模式有源功率因数校正器的设计

  2. 由MC33262构成的功率因数校正电路外围结构简单,电路元器件少,电路的体积和成本下降,提高了系统的可靠性。目前,这种APFC技术已经在开关电源、电子镇流器等诸多领域得到了应用。该APFC电路采用峰值电流控制方式,属于准连续电流模式,MOS-FET开关频率很高,这对EMI滤波电路的设计有较高的要求。不过该系列芯片与其他采用连续模式的APFC芯片相比有着较高的性价比,值得做进一步完善研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:619kb
    • 提供者:weixin_38728624
  1. 电压临界工作模式的有源功率因数校正器的设计应用

  2. 提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相升压前置升压变换器原理,它由专用芯片实现的,且具有高效率、电路简单、成本低廉等优点,本文介绍的低成本电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530即可实现该功能。
  3. 所属分类:其它

  1. 无源无损软开关功率因数校正电路的研制

  2. 摘要:采用无源无损软开关功率因数校正电路技术及UC3854BN控制器件,完成了一台1 kW样机的设计。实验结果验证了设计的正确性和可行性,各项性能指标均达到设计要求。   1 引言   在开关电源中引入功率因数校正PFC(Power FactorCorrection)技术,一方面使电源输入电流与输入电压波形同相,即使功率因数趋于1;另一方面使输入电流为正弦波,即使总谐波畸变值尽量小。目前工程应用中,传统有源功率因数校正电路主要有硬开关Boost校正、有源软开关校正、无源无损软开关校正以及新型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:217kb
    • 提供者:weixin_38697063
  1. 电源技术中的解决开关电源电磁兼容性的三个方法

  2. 解决开关电源电磁兼容性,可从三个方面入手:   1)减小干扰源产生干扰信号;   2)切断干扰信号传播途径;   3)增强受干扰体抗干扰能力。   解决开关电源内部电磁兼容性时,可以综合运用上述三个方法,以成本效益比及实施难易性为前提。对开关电源产生对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰源方法来解决。,可以增强输入输出滤波电路设计,改善有源功率因数校正(APFC)电路性能,减小开关管及整流续流二极管电压电流变化率,采用各种软开关电路拓扑及控制方式等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:59kb
    • 提供者:weixin_38630571
  1. 高性能软开关功率因数校正电路的设计

  2. 摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。 关键词:功率因数校正;电磁干扰;升压变换;软开关引言随着计算机等一些通信设备的日益普及,用户对电源的需求也在不断增长,要求电源厂商能生产更高效、更优质的绿色电源,以减小电能消耗,减轻电网负担。这就必须对电源产品如UPS,高频开关整流电源等的输入电路进行有源功率因数校正,以最大限度减少谐波电流。实际测量计算机等整流性负载的PF=0.7时,输入电流的总谐波失真度近80%,即无功电流是有功电流的80%。不间断电源国
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:87kb
    • 提供者:weixin_38674675
  1. 高性能软开关功率因数校正电路的设计

  2. 摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。  0   引言   随着计算机等一些通信设备的日益普及,用户对电源的需求也在不断增长,要求电源厂商能生产更高效、更优质的绿色电源,以减小电能消耗,减轻电网负担。这就必须对电源产品如UPS,高频开关整流电源等的输入电路进行有源功率因数校正,以最大限度减少谐波电流。实际测量计算机等整流性负载的PF=0.7时,输入电流的总谐波失真度近80%,即无功电流是有功电流的80%。不间断电源国标(GB7286—87)规定,输入总相
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:110kb
    • 提供者:weixin_38665193
  1. 开关电源的有源功率因数校正电路设计

  2. 有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析了有源功率因数校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均电流控制模式控制原理,设计了基于UC3854BN芯片的一种有源功率因数校正电路方案,着重分析了电路主要参数的选择和设计。实践证明,采用APFC后,大大减小了输入电流的谐波分量,实现了功率因数校正。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:801kb
    • 提供者:weixin_38666527
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