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1??? 前言 ??? 為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應(yīng)用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們有各自的開關(guān)器件和控制電路。這種方案能夠獲得很好的性能,但它的缺點(diǎn)是電路復(fù)雜,成本高。 ??? 近年來,提出了很多單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器[1],特別是在小功率應(yīng)用場合。在單級PFC變換器中,PFC級和DC/DC級共用一個開關(guān)管和一套控制電路,同時實(shí)現(xiàn)對輸入電流和輸出電壓的調(diào)節(jié),它的優(yōu)點(diǎn)是電路簡單,成本低。 ??? 本文分析了單級PFC變換器進(jìn)行功率因數(shù)校正的效果,并分析了輸入電流的畸變,得出了變換器的功率因數(shù)表達(dá)式,仿真與實(shí)驗結(jié)果證明了理論分析的正確性。 2??? 功率因數(shù)校正的效果 ??? 如圖1所示,單級功率因數(shù)校正變換器通常由Boost變換器和DC/DC變換器組成[1,2]。電路的主要電流波形如圖2所示。 2.1??? 電路的工作原理 ??? 因為,開關(guān)頻率遠(yuǎn)大于交流輸入電源的頻率,所以,假設(shè)在一個開關(guān)周期內(nèi),vAC為恒定值。
圖1??? 單級PFC變換器 圖中:vAC為交流輸入電源; ????? L1為Boost電感; ????? C1為中間儲能電容; ????? RL為變換器負(fù)載。
圖2??? 電路的主要電流波形 圖中:ugs為開關(guān)管S的控制信號; ????? Ts為開關(guān)周期; ????? D為占空比。 ??? 在一個開關(guān)周期內(nèi),電路的工作過程如下。 ??? 狀態(tài)1[t0-t1]??? S,D2和D3導(dǎo)通,D1和D4截止,電源vAC向電感L1充電,流過電感L1上的電流線性增長,C1經(jīng)T1向Lo,Co和RL放電。S在t1時刻截止,電感L1上的電流為最大值: ??? iL1,P= ??? iD1=0,iD2=iL1??? (2) ??? 狀態(tài)2[t1-t2]??? S,D2和D3截止,D1和D4導(dǎo)通,vAC和L1通過D1給C1充電,負(fù)載RL兩端電壓由Lo和Co的儲能維持。在t2時刻,L1中的能量完全釋放,電流為零。在這期間 ??? iL1=iL1,P- ??? iD1=iL1,iD2=0??? (4) ??? 狀態(tài)3[t2-(t0+Ts)]??? S,D2和D3截止,由于D1的存在,L1上的電流不能反向,因此為零,即D1也截止,D4仍導(dǎo)通,負(fù)載RL兩端電壓由Lo和Co儲能維持。 2.2??? 輸入電流分析 ??? 在狀態(tài)1和2期間,Boost電感中的能量完全釋放,根據(jù)磁通守恒原理有 ??? |vAC|DTs=(VC1-|vAC|)D21Ts??? (5) ??? 可以得到 ??? D21= ??? 所以,在一個開關(guān)周期內(nèi),平均輸入電流為 ??? iL1(avg)= ??? 設(shè)|vAC|=|VINsin(ωt)|,其中VIN為輸入電壓的峰值。所以 ??? iL1(avg)= 式中:k= ??????????? β= ??? 在單級PFC變換器中,輸入電流在固定占空比下被分解為三角脈沖波,電流峰值將自動跟隨輸入電壓。但是,這種通過電壓跟隨方式取得的電流波形并非理想的正弦波。由于Boost電感的放電時間受到VC1的影響,因此,平均輸入電流呈現(xiàn)一定程度的畸變[2]。由式(8)可知,平均輸入電流與β之間有一個固定的關(guān)系,如圖3所示。
圖3??? 平均輸入電流的波形 2.3??? 功率因數(shù)表達(dá)式 ??? 輸入電流有效值為 ??? iL1(rms)= 令z= ??? iL1(rms)=kβ ??? 變換器的平均輸入功率為 ??? PIN= 式中:y= ??? 變換器的功率因數(shù)可表示為 ??? PF= 式中:Vrms= ??? 由式(12)可知,變換器的功率因數(shù)與β也存在一個固定的關(guān)系。 3??? 仿真與實(shí)驗結(jié)果 ??? 為了驗證理論分析結(jié)果,進(jìn)行了仿真與實(shí)驗。電路參數(shù)為:vAC=200
(a)β=0.7時輸入電壓與電流波形
(b)β=0.9時輸入電壓與電流波形 圖4仿真波形圖 ??? 為了進(jìn)一步驗證,搭建了實(shí)驗?zāi)P?,?shí)驗波形如圖5所示??梢姺抡媾c實(shí)驗結(jié)果與理論分析是相符的。
(a)??? β=0.7時平均輸入電流波形
(b)??? β=0.9時平均輸入電流波形 圖5??? 實(shí)驗波形 4??? 結(jié)語 ??? 通過對單級功率因數(shù)校正變換器的工作原理及功率因數(shù)校正效果的分析。說明在單級PFC變換器中,Boost電感工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式下,平均輸入電流跟隨輸入電壓。但是,電流波形并非理想的正弦波,呈現(xiàn)一定程度的畸變,仿真與實(shí)驗結(jié)果證明了理論分析的正確。 |
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
- PFC變換器(7880)
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單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
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摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1852
1852三相功率因數(shù)校正PFC技術(shù)的綜述(2)
三相功率因數(shù)校正(PFC技術(shù)的綜述(2)
摘要:綜述了三相功率因數(shù)校正電路
2009-07-08 14:23:28
5922
5922
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
1引言
隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而
2009-07-09 11:09:21
1632
1632單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
5215
5215
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
單級功率因數(shù)校正在AC-PDP開關(guān)電源小型化設(shè)計中的應(yīng)用
摘要:傳統(tǒng)的交流等離子顯示器(AC?PDP)開關(guān)電源采用的是功率因數(shù)校正加DC/
2009-07-11 13:52:34
1120
1120
一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路
一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種具有恒功率控制的單級功率因數(shù)校正電路。該電路功率因數(shù)校正級工
2009-07-11 13:53:29
1611
1611
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
改進(jìn)的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24
1189
1189
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:36
1516
1516
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32
1546
1546
單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
單級功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
摘要:傳統(tǒng)兩級功率因數(shù)校正(PFC)電路復(fù)雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
1702
1702
單級功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗研究
單級功率因數(shù)校正電路的直流母線電壓分析和實(shí)驗研究
摘要:通過對一種簡單的單級PFC電路的研究,從理論上推導(dǎo)
2009-07-14 17:54:37
1405
1405
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗結(jié)果。
關(guān)鍵詞:單級功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2432
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新穎的電流臨界導(dǎo)通的功率因數(shù)校正芯片的研究
新穎的電流臨界導(dǎo)通的功率因數(shù)校正芯片的研究
介紹了一種新穎的電流臨界導(dǎo)通(DCMboundary)的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點(diǎn)是提高了高電壓輸入時的功率
2009-10-29 17:46:18
1086
1086
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設(shè)計
NCP1651是一種單級功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結(jié)構(gòu)
2010-01-09 21:38:05
2825
2825
單級功率因數(shù)校正(PFC)LED驅(qū)動器
Power Integrations公司今日宣布推出兩款針對固態(tài)照明(SSL)應(yīng)用、支持TRIAC調(diào)光的單級功率因數(shù)校正LED驅(qū)動器IC。它們分別是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
910
910三電平單級PFC的電路拓?fù)浼翱刂品绞?/a>
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)浼捌淇刂品绞剑岢隽?b class="flag-6" style="color: red">單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)洌麄€變換
2010-11-22 09:53:22
7055
7055
電源設(shè)計功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)選擇
引言
隨著減小諧波標(biāo)準(zhǔn)的廣泛應(yīng)用,更多的電源設(shè)計結(jié)合了功率因數(shù)校正 (PFC) 功能。設(shè)計人員面
2010-12-10 11:31:22
1784
1784
PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象?,F(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變原因的基礎(chǔ)上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
71
71新型單級隔離型軟開關(guān)功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關(guān)和箝位的新型單級隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓?fù)洹T?b class="flag-6" style="color: red">變換器能滿足電氣隔離的應(yīng)用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統(tǒng)單級結(jié)構(gòu)相比,新拓?fù)漭斎腚娏?/div>
2011-07-26 17:58:43
34
34新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
53
53雙輸出單級PFC變換器驅(qū)動高亮LED的方法
本文提出了一種工作于斷續(xù)模式( DCM) 雙輸出單級反激功率因數(shù)校正( PFC) 變換器驅(qū)動高亮LED 的方法。為了避免變換器兩路輸出的交叉影響,應(yīng)用時分復(fù)用方法實(shí)現(xiàn)了每一條輸出支路
2012-08-03 14:43:25
3527
3527
討論基于三電平的單級PFC電路設(shè)計
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)浼捌淇刂品绞剑岢隽?b class="flag-6" style="color: red">單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)洌麄€變換器由boost功率因數(shù)調(diào)節(jié)器和三電平諧振變換器組成,多電平諧振變換器可把開關(guān)管關(guān)斷時的壓降限制在二分之一直流母線電壓。
2013-02-05 14:40:59
2274
2274
使用dsPIC? DSC實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換應(yīng)用中的功率因數(shù)校正
本應(yīng)用筆記主要圍繞基于數(shù)字信號控制器(DigitalSignal Controller, DSC)進(jìn)行功率因數(shù)校正(PowerFactor Correction, PFC)的研究、設(shè)計和具體實(shí)現(xiàn)。
2016-08-29 16:05:01
11
11功率因數(shù)校正器與uc3853設(shè)計
下工作。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應(yīng)用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:22
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29二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1
1三相二級有功功率因數(shù)校正電路設(shè)計的詳細(xì)資料說明
電力電子設(shè)備的諧波污染對供電質(zhì)量和電能效率有很大的負(fù)面影響。為了提高功率因數(shù),我們設(shè)計了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側(cè)相連,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:00
5
5基于雙輸出單級反激PFC變換器驅(qū)動高亮LED的設(shè)計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
3105
3105
基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅(qū)動器控制設(shè)計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
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1940
對于PFC(功率因數(shù)校正)你了解多少
引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因數(shù)校正,主要用來表示電子產(chǎn)品對電能的利用效率。功率因數(shù)越高,說明電能的利用效率越高。通過CCC認(rèn)證的電腦電源,都必須增加PFC
2022-08-11 09:13:42
7218
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PowerLab 筆記:如何以單級方式驅(qū)動帶功率因數(shù)校正的LED
PowerLab 筆記:如何以單級方式驅(qū)動帶功率因數(shù)校正的LED
2022-11-04 09:52:21
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3美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
PFC的英文全稱為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。基本上
2022-04-29 16:40:55
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什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
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單級PFC和交錯式PFC介紹
)之間的比率。一個理想的電源系統(tǒng)應(yīng)該有功率因數(shù)接近1的情況,這表示電能被有效利用而沒有太多浪費(fèi)。 單級PFC(功率因數(shù)校正)和交錯式PFC都是電源設(shè)計中常用的技術(shù),用于提高電源效率和減少電流諧波。這兩種技術(shù)的主要區(qū)別在于它們的電路設(shè)計和工作原理。 單級PFC主要
2024-02-23 15:05:58
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選擇正確的功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)?/a>
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《選擇正確的功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)?pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-18 14:35:06
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3單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計.doc》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:26:48
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18UC3854 功率因數(shù)校正設(shè)計全攻略:從理論到實(shí)戰(zhàn)
? 在電源設(shè)計領(lǐng)域,諧波污染、功率因數(shù)低、EMI 噪聲等問題始終是痛點(diǎn)。傳統(tǒng) AC-DC 變換器功率因數(shù)僅 0.5~0.65,如何實(shí)現(xiàn)高效、高可靠性的 PFC 設(shè)計? 這份資料以 UC3854 為核心,深度解析有源 PFC 設(shè)計全流程,從原理到落地,助你突破技術(shù)瓶頸! 資料核心亮點(diǎn)搶先看: 1.
2025-04-09 15:35:30
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功率因數(shù)校正技術(shù)解析
功率因數(shù)校正(PFC)可減少交流電源系統(tǒng)中的能源浪費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施壓力,從而顯著提高效率。本文介紹了功率因數(shù) (PF) 的概念,解釋了低功率因數(shù)造成的問題,并概述了 PFC 的優(yōu)勢。它還重點(diǎn)介紹了
2025-05-12 10:38:30
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