推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
2kW有源功率因数校正电路设计
1 引言
目前家用电器的功率前级多采用二极管全桥整流方式,这会造成电网谐波污染,功率因数下降,无功分量主要为高次谐波,其中三次谐波幅度约为基波幅度的95%,五次谐波幅度约为基波幅度的70%.七次谐波幅度约为基波幅度的45%。高次谐波会对电网造成危害,使用电设备的输入端功率因数下降,而且产生很强的电磁干扰(EMI),对电网和其他用电设备的安全运行造成潜在危害。
有源功率因数校正电路(Active Power Factor Corrector,APFC)可将电源的输入电流变换为与输入市电同相位的正弦波,从而提高电器设备的功率因数,减少对电网的谐波污染。理论上,降压式(Buck)、升压式(Boost)、升/降压
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有源功率因数校正技术及发展趋势
O 引言 传统的用于电子设备前端的二极管整流器,作为一个谐波电流源,干扰电网线电压,产生向四周辐射和沿导线传播的电磁干扰,导致电源的利用效率下降。近几年来,为了符合国际电工委员会61000-3-2的谐波准则,功率因数校正电路正越来越引起人们的注意。 功率因数校正技术从早期的无源电路发展到现在的有源电路;从传统的线性控制方法发展到非线性控制方法,新的拓扑和技术不断涌现。本文归纳和总结了现在有源功率因数校正的主要技术和发展趋势。 1 功率因数(PF)的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。即 式中:I1为输入基波电流有效值; 为输入电流失真系数; Irms为输入电流有效值; cosφ为基波电
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一种基于TDAl6846的新型有源功率校正电路设计
1 概述
早期的功率因数校正技术(PFC)主要是靠无源器件电感、电容实现的,称之为无源PFC技术。其方法是,在整流桥后面串接一个较大的电感,以改善滤波电容充电波形和增加电流的连续性,达到提高功率因数的目的。这种无源PFC技术虽然实施简单,但是体积大,很笨重,效果也不理想,功率因数仅可校正至0.85左右 。
近年来,随着微电子技术和电力电子技术的发展,一种以boost变换器为主的有源功率因数校正器(APFC)得到了发展。这种APFC变换器大多工作于连续导电模式(CCM),其工作原理是:采用多数入口乘法器(Multiplier),取样整流后的脉动波形,并和输出电压误差放大器的误差电压相乘,经电流调节环节产生PWM波形,使经过电
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士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。新一代的系列芯片广泛的吸引了业界的关注,与同行竞品相比,有整体竞争优势,与上一代产品SD692X系列产品相比,该系列产品使用了高压供电技术,外围非常简单,而且与SD692X产品的PIN脚对应,可以直接替换,极大的简化了设计成本,可广泛适用于球泡灯和T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。 SDH697XS系列是专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围使用了浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流可以进入内部,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从
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有源功率CCM Boost PFC转换器
CCM工作模式是指在额定负载下,在一个开关周期内,转换器的电感电流连续的工作模式(在轻载时电感电流仍然是断续的)。图1所示为CCM Boost PFC转换器的控制原理图。主电路由单相桥式整流器,Boost DC/DC转换器组成;控制电路包括电压误差放大器VA及基准电压Ur、电流误差放大器CA、乘法器M脉宽调制器和驱动器等。
图1电路的工作原理是:输人电流亦即电感电流iL由电流采样电阻Rs检测,将检测到的信号送入电流误差放大器CA中。乘法器M有两个输人,即X和Y。转换的输出采样电压Uf(图中H为分压系数)和基准电压Ur进行比较,其差值通过电压误差放大器VA,VA的输出信号为X;整流后的输人电压μdc(一个工频周期内为双半
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以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
摘要: 着重介绍了远方PF系列数字功率计在多种电源测试中的应用,并对其主要测量原理和技术指标作了简要介绍。
关键词: 数字功率计电源测试谐波分析功率因数非正弦波测量
1 引言
随着电子技术的高速发展,现代电子设备在各种应用领域中发挥着越来越重要的作用,而现代电子设备对提供其“食粮”的电源依赖性极大。这就要求电源生产厂家、质量监督部门等必须加强对电源质量的检测。杭州远方仪器有限公司在国际先进仪器技术基础上,自行研制生产的PF系列数字功率计已经在家用电器、电机、电动工具、电热器具、照明电器、变压器、电焊机等生产厂家的生产线、实验室、质检部门和标准计量部门中得到了广泛的应
[应用]