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軟開(kāi)關(guān)APFC倍頻感應加熱電源的研究
- 針對倍頻感應加熱電源整流器的非線(xiàn)性特性引起網(wǎng)側電流畸變,功率因數低等問(wèn)題,采用一種新型的軟開(kāi)關(guān)Boost電路取代傳統LC濾波環(huán)節進(jìn)行功率因數校正。整個(gè)電源系統采用DSP+CPLD實(shí)現了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。仿真與試驗結果實(shí)現了輸入側單位功率因數,升壓電路的開(kāi)關(guān)管在高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài)下實(shí)現ZCS開(kāi)啟與ZVS關(guān)斷,開(kāi)關(guān)損耗大大降低。
- 關(guān)鍵字: 電源 研究 加熱 感應 APFC 開(kāi)關(guān) 功率模塊
2kW有源功率因數校正電路設計
- 關(guān)鍵字: 平均電流控制 功率因數校正 諧波污染 有源功率因數校正(APFC
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 傳統單相升壓APFC電路已經(jīng)被廣泛應用到功率因數校正電路中,但是該方案需要獨立的不可控整流橋,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
- 關(guān)鍵字: APFC 開(kāi)關(guān)前置 單相 變換器
高功率因數感應加熱電源的設計與實(shí)現

- 1 引 言 目前,感應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)。然而傳統感應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,為獲得較為穩定的直流電壓,整流后往往采用大電容儲能兼濾波,導致電網(wǎng)輸入側功率因數非常低,電流畸變,對電網(wǎng)造成諧波污染;此外,還對周?chē)白陨硐到y的信號產(chǎn)生嚴重的電磁干擾,系統效率降低。為了減小諧波電流、提高功率因數,有必要采用功率因數校正技術(shù)(APFC)。 有多種實(shí)現APFC的方法,目前常采用APFC控制芯片實(shí)現網(wǎng)側功率因數
- 關(guān)鍵字: 電源 感應加熱 APFC 功率因數校正 電磁干擾 DSP
利用單片機實(shí)現有源功率因數校正(04-100)

- 隨著(zhù)現代家用電器開(kāi)始采用變速感應電機、無(wú)刷直流電機和開(kāi)關(guān)磁阻電機,有源功率因素校正(APFC)電路變得非常重要。這些電機工作時(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)生小型電機所需要的直流電壓,但這種方法用于較大的電機時(shí)會(huì )在電源線(xiàn)上產(chǎn)生大電流諧波。多數新電器都需要利用APFC電路來(lái)滿(mǎn)足IEC 61000-3-2對電流諧波的要求。此類(lèi)APFC電路還使得功率因數可接近于1,從而大大降低從交流電源線(xiàn)上吸取的電流有效值(RMS)。 利用單片機作為APFC控制器使設
- 關(guān)鍵字: Microchip 單片機 APFC
APFC+雙管正激 鑫谷勁翔370電源完全解析

- 為了適應目前顯卡功耗大幅增高,同時(shí)處理器功耗降低的現狀,intel在2007年3月推出了全新一代的電源設計規范以適應目前主機功率的發(fā)展。將ATX12V、SFX12V、CFX12V、LFX12V、TFX12V統一為《桌面平臺電源設計指南1.1版》,將我們熟悉的ATX 12V電源規范升級到2.3版,以適應目前硬件發(fā)展的需求。 對比2.2版,ATX12V 2.3版規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以下功率級都是單路+12V,300W以上電源(含300W)的
- 關(guān)鍵字: APFC,電源
變頻空調中基于UCC3818的APFC電路設計
- 本文介紹了較大功率變頻空調的一種APFC方案。它應用升壓電路,采用平均電流控制,使功率因數達到0.99以上。結果表明,方案具有較高的可靠性。
- 關(guān)鍵字: APFC,平均電流控制,變頻空調
開(kāi)關(guān)電源中的功率因數校正(APFC)學(xué)習

- 功率因數校正用于改變離線(xiàn)電源輸入電流的形狀,使從干線(xiàn)獲取的有功功率最大。理想的情況下,電器應該表現為類(lèi)似一個(gè)純電阻的負載,這時(shí)設備吸收的無(wú)功功率為零。
- 關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)電源,功率因數校正,APFC
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