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  1. 开关电源工作要求--------设计一个功率因数校正电路

  2. 开关电源工作要求 设计一个功率因数校正电路,首先我们要给出我们的一些设计指标,我们按照一个输出500W左右的APFC电路来举例:
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-10-18
    • 文件大小:15kb
    • 提供者:qinliweitl
  1. 500W功率因数校正电路设计

  2. 功率因数可以定义为交流输入市电电流的波形失真系数(g)与相移因数(cosφ)的乘积,即功率因数PF主要由两个因素决定:一是交流输入市电的基波电流与基波电压的相位差φ;另一个是交流输入市电电流的波形失真因数γ。而传统的功率因数概念是在电阻为线性负载,并假定输入电流无谐波电流(即I1=Irms或交流输入市电电流的波形失真系数g=1)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了PF=cosφ。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:593kb
    • 提供者:weixin_38547397
  1. 电源技术中的基于IC控制器FAN4810的500WPFC电源的设计

  2. 摘要:介绍了PFC控制器FAN4810的主要特性,同时给出了基于FAN4810的500W高性能PFC预调节器的设计程序与方法。 关键词:FAN4810;PFC变换器;电路设计引言将基于功率因数控制器的有源功率因数校正(PFC)预调节器应用于分布式电源系统的前端时,能使非线性负载呈现纯电阻性,迫使桥式整流器的输入电流正比于输入电压,并且与线路电压保持同相位,因而线路功率因数几乎达到1。有源PFC预调节器的DC输出电压必须高于AC线路电压的峰值。对于270V的AC最高输入线路电压,PFC升压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:94kb
    • 提供者:weixin_38621272
  1. 电源技术中的基于ZVS平均电流型PFC控制器FAN4822的500W大功率电路

  2. 基于ZVS平均电流型PFC控制器FAN4822的500W大功率电路 西北轻工业学院 于大元空军工程大学电讯工程学院 曹国雄 1 概述FAN4822是快捷半导体公司为大功率电源应用领域而专门设计的功率因数校正(PFC)控制芯片。它包含了以往用零电压开关控制器来减少二极管恢复时间和MOSFET场效应管开关损耗以实现平均电流型PFC转换所需的全部功能。FAN4822平均电流型PFC控制电路可提供很高的功率因数,同时它的谐波失真很小。另外,FAN4822控制器还具有欠压锁定、过压保护、峰值电流限制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:74kb
    • 提供者:weixin_38691006
  1. 基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用

  2. 摘 要:基于DSP的数字控制逐渐和电力电子应用紧密结合,功率因数校正是电力电子技术的一个重要应用,利用Motorola新型号MC56F8323的高性能特性,完成了基于DSP的功率因数校正应用模块研究,给出了详细的系统设计和控制参数。最后用一台500W实验样机验证了数字控制所带来的优良的系统性能。关键词:功率因数校正;数字信号处理;PI控制 0 引言电力电子变换技术是随着电力半导体器件的发展而发展的。随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到了迅速的发展。数字控制由于其控制理
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:91kb
    • 提供者:weixin_38587705
  1. 基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用

  2. 摘要:摘要:基于DSP的数字控制逐渐和电力电子应用紧密结合,功率因数校正是电力电子技术的一个重要应用。利用Motorola新型号MC56F8323的高性能特性,完成了基于DSP的功率因数校正应用模块研究,给出了详细的系统设计和控制参数。最后用一台500W实验样机验证了数字控制所带来的优良的系统性能。关键词:功率因数校正;数字信号处理;PI控制0   引言   电力电子变换技术是随着电力半导体器件的发展而发展的。随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到了迅速的发展。数字控制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:139kb
    • 提供者:weixin_38670391
  1. 基于IR1150的单相高功率因数整流器设计与实现

  2. 设计了一种新型单相高功率因数整流器,控制电路采用基于单周期控制的电流连续模式(CCM),功率因数校正芯片IR1150作为主控芯片,无需传统功率因数校正(PFC)电路所需的乘法器、输入电压采样以及固定的三角波振荡器,简化了PFC电路的设计并缩小了装置体积。分析了系统的工作原理,对高功率因数整流器的主要模块如升压储能电感、输出电容、电流环与过电流保护、电压环与输出过电压保护、电磁干扰(EMI)滤波器和噪声干扰的抑制等进行了详细分析与设计。在升压储能电感设计中,采用了一种新型薄铜带工艺绕制的Boost
  3. 所属分类:其它