資料介紹
針對普通開關電源功率因數較低和諧波較大的缺陷,以M981功率因數校正芯片為核心,構建了雙級式PFC電源的功率因數校正前級。在選取確定了主電路拓撲結構后,介紹了它的工作原理及主要外圍器件參數的計算方法,最后給出了一則基于M981
的應用于3山〕WACDC 自動門電源L的功率因數校正模塊的設計實例。測試結果表明,此方法可有效改善電源品質。關健詞:功率因數校正兩級式變換器且,用t電路平均電流模式乘法器開關 電 源 因其效率和功率密度高等特點已經成為當今電源領域中應用最為廣泛的電源種類之一。但大多數開關電源采用的是由二極管或晶閘管組成的經典整流器。這種電路雖然結構簡單、成本低廉、控制容易,但由于它的非線性特性,所以也存在著一些不足,其中一個致命的缺點就是電路的功率因數較低,產生大量污染電網的電流諧波和無功功率。這一缺點使得開關電源已成為電網最主要的諧波源之一。如何抑制和消除諧波對公共電網的污染、提高功率因數已經成為當今國內外電源界的重要課題,PFC 技術的應用也成為新一代開關電源的主要標志[4]。
本文 主 要 針對傳統開關電源功率因數低、諧波大的缺陷.采用意法半導體(sT)公司的功率因數校正控制集成芯片“981,設計一款前級加人功率因數校正環節的功率為30w的24v穩壓輸出的A口DC電源。對最后實際制成產品的性能測試表明,設計的電源功率因數可以控制在0.95 以上,總諧波含量可以抑制在8%以下,同時還能夠加寬輸人電壓的范圍,減小輸出紋波,明顯改善電源的品質。
I PFC技術分類及電路選擇
根據 功 率 因數校正電路的結構形式大致可分為降壓型(buck)、升降壓型(bok一b閱st)、升壓型(】)刀st)三類。其中由于B,t電路結構簡單、與整流橋串聯的電感能減小高頻噪聲、減小輸人濾波器的體積、實現成本低,所以它是目前應用最廣泛的功率因數校正電路之一。
的應用于3山〕WACDC 自動門電源L的功率因數校正模塊的設計實例。測試結果表明,此方法可有效改善電源品質。關健詞:功率因數校正兩級式變換器且,用t電路平均電流模式乘法器開關 電 源 因其效率和功率密度高等特點已經成為當今電源領域中應用最為廣泛的電源種類之一。但大多數開關電源采用的是由二極管或晶閘管組成的經典整流器。這種電路雖然結構簡單、成本低廉、控制容易,但由于它的非線性特性,所以也存在著一些不足,其中一個致命的缺點就是電路的功率因數較低,產生大量污染電網的電流諧波和無功功率。這一缺點使得開關電源已成為電網最主要的諧波源之一。如何抑制和消除諧波對公共電網的污染、提高功率因數已經成為當今國內外電源界的重要課題,PFC 技術的應用也成為新一代開關電源的主要標志[4]。
本文 主 要 針對傳統開關電源功率因數低、諧波大的缺陷.采用意法半導體(sT)公司的功率因數校正控制集成芯片“981,設計一款前級加人功率因數校正環節的功率為30w的24v穩壓輸出的A口DC電源。對最后實際制成產品的性能測試表明,設計的電源功率因數可以控制在0.95 以上,總諧波含量可以抑制在8%以下,同時還能夠加寬輸人電壓的范圍,減小輸出紋波,明顯改善電源的品質。
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根據 功 率 因數校正電路的結構形式大致可分為降壓型(buck)、升降壓型(bok一b閱st)、升壓型(】)刀st)三類。其中由于B,t電路結構簡單、與整流橋串聯的電感能減小高頻噪聲、減小輸人濾波器的體積、實現成本低,所以它是目前應用最廣泛的功率因數校正電路之一。
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