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基于UC3842的多路輸出型開關(guān)電源的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

  • 摘要 為了使電源具有更好的使用效率和穩(wěn)定性,文中設(shè)計(jì)了一種基于UC3842的多路輸出型開關(guān)電源系統(tǒng)。文中分析了所使用芯片的選擇原因,以及電源中主要模
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基于無橋APFC電路的單周期控制方案

  • 基于無橋APFC電路的單周期控制方案-為達(dá)到功率因數(shù)校正(PFC)的目的,本文提出一種基于無橋APFC電路的單周期控制方案,本方案采用單周期的控制方法,來控制開關(guān)變換器的開關(guān)管使交流輸入電流波形跟蹤交流輸入電壓波形,從而實(shí)現(xiàn)交流電流波形正弦化。應(yīng)用Matlab軟件對(duì)設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明單周期控制的無橋功率因數(shù)校正電路具有很好的校正效果,而且該電路具有開關(guān)器件少,功耗低,電路體積小和控制電路簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。
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一種無APFC的低成本全電壓設(shè)計(jì)思路

  • 本文提出一種解決全電壓的大功率電源方案,采用自動(dòng)倍壓方式,對(duì)輸入電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),并根據(jù)電壓等級(jí)確定是否進(jìn)行倍壓處理,以滿足全電壓自適應(yīng)要求。 同時(shí)結(jié)合過零檢測(cè)電路,可實(shí)現(xiàn)在無NTC-負(fù)溫度系數(shù)電阻狀態(tài)下的零壓零流啟動(dòng),有效扼制浪涌電流,提高系統(tǒng)可靠性和耐用性。此外,能滿足“能源之星”的待機(jī)功耗要求,增強(qiáng)了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),可滿足了節(jié)能環(huán)保的要求。 1.引言 相對(duì)于傳統(tǒng)線性電源,開關(guān)電源擁有體積小、重量輕、效率高等方生俱來的優(yōu)勢(shì)。因此近些年,研究開關(guān)電源的人越來越多,相應(yīng)的技
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基于無APFC的全壓開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)方案與實(shí)現(xiàn)

  • 引言相對(duì)于傳統(tǒng)線性電源,開關(guān)電源擁有體積小、重量輕、效率高等方生俱來的優(yōu)勢(shì)。因此近些年,研究開關(guān)電源的人...
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一種無APFC的全壓低成本開關(guān)電源設(shè)計(jì)方案

  • 1.引言相對(duì)于傳統(tǒng)線性電源,開關(guān)電源擁有體積小、重量輕、效率高等方生俱來的優(yōu)勢(shì)。因此近些年,研究開關(guān)電源的...
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開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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一種無APFC的低成本全電壓電路設(shè)計(jì)方案與實(shí)現(xiàn)

  • 同時(shí)結(jié)合過零檢測(cè)電路,可實(shí)現(xiàn)在無NTC-負(fù)溫度系數(shù)電阻狀態(tài)下的零壓零流啟動(dòng),有效扼制浪涌電流,提高系統(tǒng)可靠性和...
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一種無APFC的低成本全電壓設(shè)計(jì)方案

  • 同時(shí)結(jié)合過零檢測(cè)電路,可實(shí)現(xiàn)在無NTC-負(fù)溫度系數(shù)電阻狀態(tài)下的零壓零流啟動(dòng),有效扼制浪涌電流,提高系統(tǒng)可靠...
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采用升壓型APFC技術(shù)的AC/DC開關(guān)電源變換器設(shè)計(jì)

  • 1 問題  隨著生產(chǎn)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,特別是各種具有整流入端的電力電子負(fù)載的廣泛應(yīng)用,即各種非線性的、時(shí)變的負(fù)載和設(shè)備的大量涌現(xiàn),電力系統(tǒng)中產(chǎn)生大量諧波并對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行產(chǎn)生威脅。電力系統(tǒng)的諧波問
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APFC電路原理及其在通信電源系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 一、引言

    在通信用開關(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)單的方法是無源補(bǔ)償法,但由于
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APFC自動(dòng)調(diào)壓電路設(shè)計(jì)方案

  • 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“污染”,同時(shí)也會(huì)影響超聲發(fā)生器
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基于L6562A的APFC的建模與控制器設(shè)計(jì)

  • 摘要:介紹了臨界電流控制模式(TCM)下的有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理,電路采用L6562A控制的Boost變換器拓?fù)洌o出了APFC電路主要參數(shù)的計(jì)算方法及補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的閉環(huán)設(shè)計(jì)過程。通過對(duì)APFC電路進(jìn)行小信號(hào)建模,推導(dǎo)
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基于APFC芯片控制的光伏并網(wǎng)逆變器研究

  • 摘要:提出一種基于有源功率因數(shù)校正(APFC)芯片控制的小功率光伏并網(wǎng)逆變器方案。該逆變器包括直流變換環(huán)節(jié)和逆變環(huán)節(jié)。其中直流變換環(huán)節(jié)采用APFC芯片控制將光伏電池板的直流低電壓變換成正弦雙半波的直流電,逆變環(huán)
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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“污染”,同時(shí)也會(huì)影響超聲發(fā)
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