有源功率因數校正技術(APFC)與UC3854芯片的應用分析
資源簡介:有源功率因數校正技術(APFC)與UC3854芯片的應用分析
上傳時間: 2014-01-11
上傳用戶:YYRR
資源簡介:隨著自動化技術的發展和城市化進程的加快,照明用電占人類總發電量的比重也越來越大,對電子鎮流器的要求也越來越高,即功率因數高低的要求更加明確,功率因數高低已成為綜合衡量整流設備的一個重要指標。 本次課題采用功率因數控制芯片UC3854為核心,設計了...
上傳時間: 2013-05-24
上傳用戶:15736969615
資源簡介:變頻空調有源功率因數校正技術研究
上傳時間: 2014-12-24
上傳用戶:nunnzhy
資源簡介:《現代整流器技術:有源功率因數校正技術》系統地介紹了功率因數校正電路的原理和應用技術。書中詳細介紹了單相功率因數校正電路原理及控制方法(包括CCM單相Boost型功率因數校正電路、CRM單相Boost型功率因數校正電路、交錯并聯功率因數校正電路、無橋型功率...
上傳時間: 2021-11-26
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資源簡介:本 論文 對 功率因數的定義、有源功率因數校正(APFC)技術做了分析,在比較三 種工作模式的基礎上選擇了臨界導電模式作為本文的研究對象。論文詳細分析了臨界導 電模式功率因數校正Bost開關變換器的工作原理,穩態特性,得出了開關頻率與輸入 電壓、輸入功...
上傳時間: 2013-06-13
上傳用戶:banyou
資源簡介:采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用
上傳時間: 2013-04-15
上傳用戶:eeworm
資源簡介:專輯類-開關電源相關專輯-119冊-749M 采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用.pdf
上傳時間: 2013-07-29
上傳用戶:LouieWu
資源簡介:近幾十年來,由于大功率電力電子裝置的廣泛應用,使公用電網受到諧波電流和諧波電壓的污染日益嚴重,功率因數低,電能利用率低。為了抑制電網的諧波,提高功率因數,人們通常采用無功補償、有源、無源濾波器等對電網環境進行改善。近年來,功率因數校正技術作為抑制...
上傳時間: 2013-05-22
上傳用戶:源碼3
資源簡介:開關電源相關專輯 119冊 749M采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用.pdf
上傳時間: 2014-05-05
上傳用戶:時代將軍
資源簡介:工業領域中需要大量的AC/DC整流電源。隨著現代電力電子技術的不斷發展,人們曰益意識到低功率因數整流系統造成了諧波污染和電網公害。因此消除電網諧波污染,提高功率因數,成為整流系統的發展趨勢。由于中大功率的電力電子設備在電網中占很大的比重,因此高...
上傳時間: 2013-05-31
上傳用戶:wengtianzhu
資源簡介:有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析了有源功率因數校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原理,設計了基于UC3854BN芯片的一種有源功率因數校正電路方案,著重分析...
上傳時間: 2013-10-21
上傳用戶:immanuel2006
資源簡介:摘要:本文給出了一種基于單片機AT90PWM2B的BOOST升壓型臨界電流模式有源功率因數校正的實現方法。在70W可調光熒光燈電子鎮流器上的實用結果驗證了該方法的可行性和有效性。該方法可以推廣到電子鎮流器和開關電源等對功率因數要求較高的電力電子產品。關鍵詞:...
上傳時間: 2013-11-12
上傳用戶:Vici
資源簡介:高功率因數、高效率、低噪音是電源裝置和用電設備普遍追求的品質。本文以單相有源功率因數校正控制器和高性能功率模塊的研制、開發為依托,對其從理論和應用開發兩個方面進行了較為全面的研究和討論。
上傳時間: 2014-01-22
上傳用戶:llwap
資源簡介:本書系統地介紹了功率因數校正電路的原理和應用技術。 書中詳細介紹了單相功率因數校正電路原理及控制方法 (包括CCM單相Boost 型功率因數校正電路、 CRM 單相Boost 型功率因數校正電路、交錯并聯功率因數校正電路、 無橋型功率因數校正電路、 低頻開關功率因...
上傳時間: 2021-11-07
上傳用戶:zhanglei193
資源簡介:目前,主要用來提高功率因數的方法有:電感無源濾波,這種方法對抑制高次諧波有效,但體積大,重量大,在產品設計中其應用將越來越少;逆變器有源濾波,對各次諧波響應快,但設備造價昂貴;三相高功率因數整流器,效率高、性能好,近年來其控制策略和拓樸結構...
上傳時間: 2013-11-05
上傳用戶:tonyshao
資源簡介:介紹了有源功率因數校正器(7*4)的拓撲結構和幾種工作模式,分析了電流斷續臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數的選取方法、實驗波形和結果。實驗結果表明此類7*4 具有高效率、高功率因數及低成本等優點。
上傳時間: 2013-10-23
上傳用戶:604759954
資源簡介:近年來,電源技術無論在理論研究,還是生產應用方面都取得了許多成果和長足的進步。開關電源的研究涉及電力電子、自動控制等技術領域,軟開關、高效率是開關電源的重要研究方向。因此,PFC技術和軟開關PWM技術作為成熟的技術,近些年來在中、小功率乃至大功率...
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:ynwbosss
資源簡介:本文介紹SIEMENS公司提出的開關電源集成控制器TDA16846無源功率因數校正(PFC)電路原理及其在電視機開關電源中的應用。功率因數的改善是基于一個特殊的由電感,電容及二極管組成的充電泵電路,該電路在功率管的高壓端兼起吸收緩沖作用,因此它具有輸入諧波電流分...
上傳時間: 2014-11-26
上傳用戶:zuozuo1215
資源簡介:功率因數校正技術與應用344頁電子書,用于資源分享
上傳時間: 2022-04-22
上傳用戶:wangshoupeng199
資源簡介:PFC基礎知識-PF的定義1功率因數(Power Factor)的定義是指輸入有功功率(p)和視在功率(S)的比值;線性電路功率因數可用Cos表示,為正弦電流與正弦電壓的相位差;但是由于整流電路中二極管的非線性,導致輸入電流為嚴重的非正弦波形,用cosp已不能表示整流...
上傳時間: 2022-05-28
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資源簡介:管材擠壓模產生缺陷的原因及其改進措施
上傳時間: 2013-04-15
上傳用戶:eeworm
資源簡介:隨著電力電子技術的發展,對大功率、高性能的開關電源要求也越來越高。功率因數校正(PFC)技術是當前電力電子技術研究的熱點問題。大多數電力電子裝置通過整流器與電網接口,而傳統的二極管或晶閘管整流裝置會產生大量的諧波電流,對電網造成污染。許多國家和...
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:朗朗乾坤
資源簡介:隨著電力電子技術的發展,交流電源系統的電能質量問題受到越來越多的關注。傳統的整流環節廣泛采用二極管不控整流和晶閘管相控整流電路,向電網注入了大量的諧波及無功,造成了嚴重的污染。提高電網側功率因數以及降低輸入電流諧波成為一個研究熱點。功率因數...
上傳時間: 2013-06-15
上傳用戶:WS Rye
資源簡介:隨著用戶對供電質量要求的進一步提高,模塊化UPS 并聯系統獲得了越來越廣泛的應用。本文以模塊化UPS為研究對象,根據電路結構,將其分為直流部分模塊化和交流部分模塊化分別進行討論。整流環節對Boost-PFC 電路進行并聯控制,實現直流部分的模塊化;逆變環節...
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:ggwz258
資源簡介:該系統采用TI 公司專用APFC 整流控制芯片UCC28019 作為控制核心,構成電壓外環和電流內環的雙環控制,構建了有源功率因數校正(APFC)的高功率因數整流電源。其中,電流內環作用是使網側交流輸入電流跟蹤電網電壓的波形與相位;電壓外環為輸出直流電壓控制環...
上傳時間: 2013-10-14
上傳用戶:黃酒配奶茶
資源簡介:首先對有源功率因數校正電路進行了詳細的分析。基于對有源功率因數校正電路的雙級式和單級式結構的特點比較,本文采用了單級式的電路結構。選擇Boost電路為有源功率因數校正電路的功率級主電路,給出了Boost電路的組成并分析了它的工作過程。進一步,對相應的...
上傳時間: 2022-07-25
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資源簡介:具有功率因數校正、控制和保護功能的熒光燈鎮流器集成電路設計 熒光燈鎮流器設計正在向全電子化照明系統轉化。與五年前的器件相比,日益成熟的電子鎮流器技術現在能以更低的系統成本提供更好的性能。其中IR2166和IR2167控制集成電路便是最新一代電子鎮流器控...
上傳時間: 2013-11-19
上傳用戶:Vici
資源簡介:摘要:文中分析了功率因數校正的必要性,對有源功率因數校正主電路拓撲做了對比分析,確定本文選用無橋拓撲。分析了無橋PFC電路的原理和優缺點,可以看到無橋電路具有開關器件少,功耗低,成本小,電路體積小的優點。在控制方案選擇單周期控制,并采用Malab S...
上傳時間: 2022-06-17
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資源簡介:隨著半導體技術和電子技術的發展,開關電源的體積越來越小、質量越來越輕、效率越來越高、可靠性也越來越優良,被廣泛地運用到了生活中的各個方面。DcDC開關電源是開關電源中非常常用的一種形式,因此,對DCDC開關電源的拓撲結構、反饋電路等相關知識的研究成...
上傳時間: 2022-03-10
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資源簡介:LED驅動電源的選擇與常用芯片的設計技術
上傳時間: 2013-10-22
上傳用戶:z754970244