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計算機(jī)開關(guān)電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會造成交換功率的損失,此時便需要PFC電路提高功率因數(shù)。目前的PFC有兩種,一種為被動式PFC(也稱無源PFC)和主動式PFC(也稱有源式PFC)。
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不檢測輸入電壓可以實(shí)現(xiàn)“功率系數(shù)校正”嗎
功率系數(shù)校正(PFC)強(qiáng)制輸入電流跟隨輸入電壓(VIN),使所有電氣負(fù)載像電阻一樣。這一過程需要檢測輸入電壓,根據(jù)檢測調(diào)整電流基準(zhǔn)。電流...
如何利用高電流柵極驅(qū)動器實(shí)現(xiàn)更高的系統(tǒng)效率
特別是高電流柵極驅(qū)動器,其能夠通過降低開關(guān)損耗幫助提升整體系統(tǒng)效率。當(dāng)FET開關(guān)打開或關(guān)閉時,就會出現(xiàn)開關(guān)損...
盡管TI長期以來在組合式控制器方面擁有豐富的產(chǎn)品組合并能夠在同一解決方案中實(shí)現(xiàn)更多功能,我仍然認(rèn)為,從長遠(yuǎn)來看,獨(dú)立的功率因數(shù)...
2023-04-08 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器PFC 1149 0
如何使用高速和高電流柵極驅(qū)動器實(shí)現(xiàn)更高的系統(tǒng)效率
具體而言,大電流柵極驅(qū)動器可以通過最小化開關(guān)損耗來幫助提高整體系統(tǒng)效率。當(dāng) FET 打開或打開和關(guān)閉時,會發(fā)生開關(guān)損耗。要打...
UCC256301是TI LLC控制器系列中最新的一款產(chǎn)品,如圖1所示。其特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)包括集成高壓啟動、x-cap放電、強(qiáng)大的故障保護(hù)...
使用UCC28070實(shí)現(xiàn)無橋PFC方案
交錯PFC+移相全橋架構(gòu)已經(jīng)被廣泛的用在大功率電源的場合,非常成熟可靠,TI提供全套解決方案。PFC方案采用UCC28070,它是一個二相交錯的CCM ...
功率因數(shù)校正電路的開關(guān)管驅(qū)動方案
常用的有橋PFC為boost PFC電路,如圖1所示,在整流橋之后使用一個boost電路完成功率因素校正和輸出電壓穩(wěn)定的功能。選用boost電路的一個重...
基于GaN的高效率1.6kW CrM圖騰柱PFC參考設(shè)計TIDA-00961 FAQ
高頻臨界模式 (CrM) 圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計高密度功率解決方案的簡便方法。TIDA-00961 參考設(shè)計使用 TI...
霍爾電流傳感器在電信整流器和服務(wù)器電源中的應(yīng)用
電信整流器和服務(wù)器電源單元(PSU)中的功率因數(shù)校正(PFC)電路和逆變電路都需要將高壓側(cè)的電流信號檢測到位于低壓側(cè)的控制器,因此要用到隔離式電流傳感器...
該拓?fù)淇刂品绞降腜FC電路,有橋堆整流,為后邊的Boost電路提供直流輸入,TM的控制方式使高頻開關(guān)MOS管可以實(shí)現(xiàn)VS或者ZVS,續(xù)流二極管可以自...
該拓?fù)渑c傳統(tǒng)三相三電平VIENNA主要區(qū)別是每相都有一個三態(tài)開關(guān)電路。所謂三態(tài)開關(guān)中的“三態(tài)”,就是指每相都會有三...
三相三電平PFC電路如何實(shí)現(xiàn)正負(fù)母線平衡
三相三電平PFC正負(fù)母線的平衡度會影響PFC的性能:影響輸入電流THD;影響功率開關(guān)管和二極管的電壓應(yīng)力;動態(tài)時母線容易過壓。
在傳統(tǒng)的單相電路中,一般以PFC電容的負(fù)極作為控制地AGND,因?yàn)樵擖c(diǎn)的電壓通過整流橋跟輸入L, N線相連,當(dāng)輸入電壓正半周時,AGND等于N線;...
無橋PFC在一個工頻周期內(nèi)根據(jù)輸入電壓的極性可分為兩個階段:正半工作周期和負(fù)半工作周期。圖4所示為輸入工頻正半周期的無橋PFC的工作過程,當(dāng)開關(guān)管S1...
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