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前沿觸發(fā)型PFC控制器的啟動電流瞬態(tài)
- 前沿觸發(fā)型 PFC 轉(zhuǎn)換器控制器為客戶帶來了諸多好處。最主要的就是就是控制芯片可以獨特的方式運行,即在 PFC 轉(zhuǎn)換器為輸出電容提供電流的同時,下一個轉(zhuǎn)換器將從這一相同的電容上獲取電流。這種運行方式使得在運行期間 PFC 輸出電容中的 RMS 電流被大大降低。 ? 前沿觸發(fā)型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的開關(guān)動作是這樣的:當(dāng)時鐘的斜坡電壓與電流誤差放大器輸出端的電壓交叉時,PFC 開關(guān)將被開啟。 ? 該系統(tǒng)具有一個初始條件問題。當(dāng)首先為芯片供電時,電流誤差放大器輸出端的電壓就會像輸入端一樣被鉗位至
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采用功率因數(shù)校正技術(shù)將功耗降至最低(06-100)
- 隨著家庭和各種工作場所對消費電子和計算機(jī)用量的增加,功耗成本受到越來越多的重視。降低用戶設(shè)備功耗的需求正在促使設(shè)備內(nèi)外的電源實現(xiàn)更高的能效。 對于數(shù)百瓦到千瓦的AC-DC電源,其效率取決于功率因子校正 (PFC)和后級的DC-DC變換效率。盡管人們今天已經(jīng)能較好地理解DC-DC變換器的成本和性能間的利弊權(quán)衡,但從電路和控制技術(shù)的角度來講,PFC技術(shù)一直處于落后狀態(tài)。不過,這種局面最近已經(jīng)開始改變。本文將討論該技術(shù)領(lǐng)域的一些發(fā)展,以及電源設(shè)計工程師如何把握各種設(shè)計觀點和建議。 AC-DC變換
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筆記本電腦電源適配器—應(yīng)對效率挑戰(zhàn)
- 引言 不久之前,筆記本電腦的功能有限,如功率要求僅為50-70瓦(W)。近年來,功率要求攀升到100 W范圍以上,但重量和尺寸的期望沒有相應(yīng)地改善。此外,需要滿足規(guī)范中的低待機(jī)功率性能、外部電源(EPS)效率要求和IEC1000-3-2對75 W以上輸入功率的諧波要求使這一挑戰(zhàn)更加難應(yīng)對。本文探索能使電源制造商應(yīng)對這些挑戰(zhàn)的新近趨勢,并提供不同替代解決方案以供選擇。 隨著筆記本電腦的功能日益豐富,其功率要求也提高了。此外,因為電池容量(或密度)提高了,充電要求也提高了—&mda
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基于NCPl65l控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設(shè)計
- 摘要:NCPl651是一種單級功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結(jié)構(gòu)、主要特點及基于NCPl651的90W通用輸入單級PFC變換器原理與設(shè)計。 關(guān)鍵詞:NPCI65l;單級PFC;控制器;反激拓?fù)?設(shè)計 0 引言 單級PFC的基本拓?fù)浼捌涔ぷ髟碓凇峨娫醇夹g(shù)應(yīng)用》等學(xué)術(shù)期刊中,已有許多文章對其進(jìn)行了介紹。盡管單級PFC電路儀需一個功率升關(guān),電路拓?fù)浜唵?,效率較高,但單級PFC的實用電路卻非常少見。眾所周知,用于兩級PFC電路的控制器lC品種和型號非常多,相關(guān)設(shè)計技術(shù)早已十分成熟,
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PFC預(yù)調(diào)節(jié)器加速啟動
- 通常,我們會利用一個低電壓環(huán)路(參見圖 2)對功率因數(shù)校正 (PFC) 預(yù)調(diào)節(jié)器升壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行補(bǔ)償,以降低輸入電流總諧波失真 (THD)。在大多數(shù)應(yīng)用中,PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器的小信號電壓環(huán)路的設(shè)計以低于十七分之一的線頻率進(jìn)行電壓交叉 (cross over)。在一個線頻率為 60-Hz 的離線轉(zhuǎn)換器中,電壓環(huán)路以低于 10Hz 的頻率進(jìn)行電壓交叉。圖 3 顯示了線頻率為 60-Hz 的 PFC 預(yù)調(diào)節(jié)器離線工作時,其典型的電壓環(huán)路頻率響應(yīng)情況。 圖 2 電壓環(huán)路控制結(jié)構(gòu)圖
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在功率因數(shù)校正 (PFC) 預(yù)調(diào)節(jié)器中使用升壓跟隨器的好處
- 傳統(tǒng)上,PFC(功率因數(shù)校正)離線功率轉(zhuǎn)換器的設(shè)計帶有兩個功率級:第一個功率級通常情況下是一個升壓轉(zhuǎn)換器,因為此拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中有連續(xù)的輸入電流,可使用乘法器以及平均電流模式控制進(jìn)行改變,以獲得近乎一致的功率因數(shù) (PF)。不過,升壓轉(zhuǎn)換器要求有比輸入更高的輸出電壓,同時要求一個額外的轉(zhuǎn)換器將電壓步降到可用水平(見圖 1)。 圖 1 兩功率級轉(zhuǎn)換器的功能結(jié)構(gòu)圖 傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器有一個固定的輸出電壓,比最大的峰值線電壓要高。盡管如此,我們也不必對它進(jìn)行調(diào)節(jié),因為步降轉(zhuǎn)換器(2 功
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利用簡單電路提高傳統(tǒng)PFC控制器性能
- 典型的兩級離線 PFC PFC 離線功率轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)通常設(shè)計為兩級級聯(lián)型。第一級為一個升壓轉(zhuǎn)換器,這是因為該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)擁有連續(xù)輸入電流(通過使用乘法器可實現(xiàn)電流波形控制)以及可實現(xiàn)近似單位功率因數(shù)的平均電流模式控制。但是,升壓轉(zhuǎn)換器需要一個比輸入電壓更高的輸出電壓,和另外一個將輸出電壓降壓至可用電壓等級的轉(zhuǎn)換器(見圖 1)。 圖1 典型的兩級離線功率轉(zhuǎn)換器 升壓跟隨器的優(yōu)點 傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器的固定輸出電壓要比線電壓的最大峰值高出許多。但是,由于可設(shè)計步降轉(zhuǎn)換器應(yīng)對電壓變化,所以并不
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什么是PFC電路?
- 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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德州儀器推出單芯片交錯式功率因數(shù)校正 (PFC) 控制電路
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款單芯片交錯式功率因數(shù)校正 (PFC) 控制電路,從而可滿足千瓦級通信、服務(wù)器與工業(yè)系統(tǒng)的要求。新型 UCC28070 雙相平均電流模式控制器可幫助設(shè)計人員簡化電源設(shè)計,提高系統(tǒng)可靠性,實現(xiàn)超過 0.9 的額定功率因數(shù),從而提高了節(jié)能性能。 電源管理技術(shù)專家兼 TI 科學(xué)家 Bob Mammano 指出:“顯然,在我們生活的各個領(lǐng)域都面臨著日益提高的能量
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EPCOS推出改良型BR6000系列PFC控制器
- 愛普科斯(EPCOS)推出的BR6000系列PFC控制器現(xiàn)已配備了一系列附加功能。上述控制器目前可以實現(xiàn)自動初始化,同時擁有連接PFC系統(tǒng)參數(shù)識別以及可靠度測試功能。開關(guān)操作的記錄次數(shù)以及電容器運作時間現(xiàn)已能夠單獨針對每一個階段進(jìn)行重置。這樣可以分別記錄各個電容器的使用壽命及運作時間。 另一項改良為可切換級的最高輸出。目前已達(dá)到安裝電容的百分之百,從而實現(xiàn)了甚至是最大功率因數(shù)的即時矯正。由于附加了適配器,BR6000控制器無需零線導(dǎo)線即可與三相電網(wǎng)連接。愛普科斯針對動態(tài)PFC生產(chǎn)的所有可控硅組件
- 關(guān)鍵字: 工業(yè)控制 EPCOS PFC 控制器 工業(yè)控制
用于PFC的交錯式升壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢
- 采用交錯式升壓級可以降低功率因數(shù)校正預(yù)調(diào)節(jié)器功率轉(zhuǎn)換器輸入及輸出紋波電流,從而縮小升壓電感器尺寸并降低輸出電容的電氣應(yīng)力。 用于 PFC(功率因數(shù)校正)預(yù)調(diào)節(jié)器的最常見的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為升壓轉(zhuǎn)換器,該升壓轉(zhuǎn)換器有一個持續(xù)的輸入電流,您可以采用平均電流模式控制技術(shù)進(jìn)行操作,使輸入電流可以跟蹤線電壓變化。圖 1 顯示了一款傳統(tǒng)的單級升壓轉(zhuǎn)換器。為了更方便地解釋電路工作情況,本文所指的均為直流輸入。ΔIL1 表示轉(zhuǎn)換器輸入端電感紋波電流變量,同時需要進(jìn)行濾波處理使其符合 EMI 規(guī)范。I1 表示二極管輸出電
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100W通用輸入型PFC轉(zhuǎn)換器應(yīng)用設(shè)計
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