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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 有源功率因數(shù)校正(apfc

由單相有源功率因數(shù)校正(APFC)組合成三相APFC的幾種方法

  • 中心議題:由單相APFC組合成三相APFC的幾種方法解決方案:由三個(gè)分別帶隔離DC/DC變換的單相PFC并聯(lián)組成由...
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基于APFC的超聲發(fā)生器功率調(diào)節(jié)數(shù)字控制策略

  • 引言  由于各種原因的影響,電網(wǎng)中存在著電流諧波,由于電網(wǎng)阻抗的存在,諧波電流流過(guò)電網(wǎng)阻抗,會(huì)使負(fù)載端電壓波形也出現(xiàn)畸變。此時(shí)系統(tǒng)的功率因數(shù)小于1,這樣會(huì)給電網(wǎng)帶來(lái)“污染”,同時(shí)也會(huì)影響超聲發(fā)
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電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析

  • 電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析摘要 針對(duì)熒光燈電子鎮(zhèn)流器和高壓鈉燈電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正技 ...
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一種用于APFC的改進(jìn)型ZVT-BOOST電路

  • 摘要:介紹一種改進(jìn)型ZVT-BOOST電路,輔助管增加了無(wú)損吸收電路,進(jìn)一步提高了軟開(kāi)關(guān)電路的效率。文中分析了電路的工作原理,給出了仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及主要參數(shù)的設(shè)計(jì)。關(guān)鍵詞:軟開(kāi)關(guān)電路無(wú)損吸收效率An Advanced
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基于L4891B設(shè)計(jì)的APFC電路設(shè)計(jì)

  • 電源是每一個(gè)電子設(shè)備所必須的重要組成部分。按照國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61000—3—2的要求,電子設(shè)備輸入電流中諧波電流成分都有一定的限值,小功率電源可以使用簡(jiǎn)單的無(wú)源功率因數(shù)校正,即可獲得有效的抑
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基于APFC控制芯片F(xiàn)AN7530的電壓型臨界工作模式

  • 提高開(kāi)關(guān)電源的功率因數(shù),不僅可以節(jié)能,還可以減少電網(wǎng)的諧波污染,提高了電網(wǎng)的供電質(zhì)量。為此,研究出多種提高功率因數(shù)的方法,其中,有源功率因數(shù)校正技術(shù)(簡(jiǎn)稱APFC)就是其中的一種有效方法,它是通過(guò)在電網(wǎng)和電
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軟開(kāi)關(guān)APFC倍頻感應(yīng)加熱電源的研究

  • 針對(duì)倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問(wèn)題,采用一種新型的軟開(kāi)關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進(jìn)行功率因數(shù)校正。整個(gè)電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實(shí)現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時(shí)-移相控制策略。仿真與試驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開(kāi)關(guān)管在高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)ZCS開(kāi)啟與ZVS關(guān)斷,開(kāi)關(guān)損耗大大降低。
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APFC電路原理介紹及在通信電源系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 一、引言

    在通信用開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)中,為了減少輸入電流諧波,降低其對(duì)電網(wǎng)的污染,同時(shí)有利于后級(jí)DC-DC變換電路的穩(wěn)定工作,交流輸入側(cè)多采用有源功率因數(shù)校正技術(shù)。
    提高功率因數(shù)最簡(jiǎn)單的方法是無(wú)源補(bǔ)償法,但由于
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雙向開(kāi)關(guān)前置的單相升壓APFC變換器建模和仿真

  • 0 引言 傳統(tǒng)單相升壓APFC電路已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到功率因數(shù)校正電路中,但是該方案需要獨(dú)立的不可控整流橋,置后的升壓電感需要解決抗直流偏磁問(wèn)題,而且升壓電感的位置很不利于整個(gè)功率電路的集成。這些引起了人們對(duì)
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高功率因數(shù)感應(yīng)加熱電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   1 引 言   目前,感應(yīng)加熱電源已廣泛用于金屬熔煉、透熱、焊接、彎管、表面淬火等熱加工和熱處理行業(yè)。然而傳統(tǒng)感應(yīng)加熱電源整流變換一般采用晶閘管相控整流或二極管不控整流方式,為獲得較為穩(wěn)定的直流電壓,整流后往往采用大電容儲(chǔ)能兼濾波,導(dǎo)致電網(wǎng)輸入側(cè)功率因數(shù)非常低,電流畸變,對(duì)電網(wǎng)造成諧波污染;此外,還對(duì)周?chē)白陨硐到y(tǒng)的信號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾,系統(tǒng)效率降低。為了減小諧波電流、提高功率因數(shù),有必要采用功率因數(shù)校正技術(shù)(APFC)。   有多種實(shí)現(xiàn)APFC的方法,目前常采用APFC控制芯片實(shí)現(xiàn)網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)
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利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)有源功率因數(shù)校正(04-100)

  •   隨著現(xiàn)代家用電器開(kāi)始采用變速感應(yīng)電機(jī)、無(wú)刷直流電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī),有源功率因素校正(APFC)電路變得非常重要。這些電機(jī)工作時(shí)需要使用大容量直流電源供電的多相逆變器。盡管利用簡(jiǎn)單的二極管整流橋和電容就可以產(chǎn)生小型電機(jī)所需要的直流電壓,但這種方法用于較大的電機(jī)時(shí)會(huì)在電源線上產(chǎn)生大電流諧波。多數(shù)新電器都需要利用APFC電路來(lái)滿足IEC 61000-3-2對(duì)電流諧波的要求。此類APFC電路還使得功率因數(shù)可接近于1,從而大大降低從交流電源線上吸取的電流有效值(RMS)。   利用單片機(jī)作為APFC控制器使設(shè)
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APFC+雙管正激 鑫谷勁翔370電源完全解析

  •  為了適應(yīng)目前顯卡功耗大幅增高,同時(shí)處理器功耗降低的現(xiàn)狀,intel在2007年3月推出了全新一代的電源設(shè)計(jì)規(guī)范以適應(yīng)目前主機(jī)功率的發(fā)展。將ATX12V、SFX12V、CFX12V、LFX12V、TFX12V統(tǒng)一為《桌面平臺(tái)電源設(shè)計(jì)指南1.1版》,將我們熟悉的ATX 12V電源規(guī)范升級(jí)到2.3版,以適應(yīng)目前硬件發(fā)展的需求。   對(duì)比2.2版,ATX12V 2.3版規(guī)范里最主要的變化是將+12V1輸出能力提升而+12V2輸出能力下降,而且300W以下功率級(jí)都是單路+12V,300W以上電源(含300W)的
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變頻空調(diào)中基于UCC3818的APFC電路設(shè)計(jì)

  • 本文介紹了較大功率變頻空調(diào)的一種APFC方案。它應(yīng)用升壓電路,采用平均電流控制,使功率因數(shù)達(dá)到0.99以上。結(jié)果表明,方案具有較高的可靠性。
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開(kāi)關(guān)電源中的功率因數(shù)校正(APFC)學(xué)習(xí)

  • 功率因數(shù)校正用于改變離線電源輸入電流的形狀,使從干線獲取的有功功率最大。理想的情況下,電器應(yīng)該表現(xiàn)為類似一個(gè)純電阻的負(fù)載,這時(shí)設(shè)備吸收的無(wú)功功率為零。
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有源功率因數(shù)校正(apfc介紹

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