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变频空调的前级AC/DC功率电路一般采用完全有源功率因数校正(PFC)方案,能够带来非常好的校正效果。但是由于传统BOOST完全有源PFC方案得到的直流电压较高,使得功率器件的开关应力较大,系统效率较低,不利于大功率应用。鉴于此提出了一种结合有源PFC技术和无源PFC技术、并采用双端脉冲控制策略的Buck型的部分有源PFC方案。在理论分析这种部分PFC原理的情况下,进行了仿真验证,最后进行了具体实现。该方案适用于输出电压要求为Buck型、功率较高、对EMI要求较高的PFC应用场合,尤其适用于大功率的PFC应用场合,具有很好的应用价值。 相似文献
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分析了单周期功率因数校正(PFC)技术的工作原理,提出了单周期PFC技术的数字控制方案,并将其应用到大功率交互式PFC系统。采用TI公司的TMS320F28035DSP芯片,设计了一套单周期交互式PFC的数字控制系统,对单周期交互式PFC技术的数字控制方案进行了实验验证。实验结果表明了该数字控制方案的可行性。 相似文献
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近年来,在功率电路、控制电路和控制策略等多方面,单相AC-DC变换器的有源功率因数校正器(PFC)技术得到了巨大的发展,并且获得了广泛的实际应用。集中表现在研究的方面越来越多,应用范围越来越宽以及变换性能越来越优秀。鉴于此,在简要总结最近一年来单相有源PFC技术发展趋势的基础上,给出三种有源PFC技术的原理说明,包括追求高效率和低成本的部分有源PFC、采用磁能恢复开关的串联补偿混合PFC和适合高/低输入电压频率的PFC。[编者按] 相似文献
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单周期功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术无需采样输入电压和乘法器,具有动态响应速度快、抗电源扰动能力强的特点。在分析单周期控制Boost PFC变换器工作原理的基础上,给出了单周期PFC技术的数字实现方案以及控制方程。基于动态逻辑库(Dynamic Link Library,DLL)模块建立数字控制PFC系统模型并应用Psim软件完成仿真验证,再以TMS320F28027为控制核心,搭建Boost PFC变换器的实验平台进行实验。仿真和实验均表明数字控制方案可以较好地实现PFC,证明了所提方案的优良性能。实验电路测试获得的功率因数达到0.99以上,输入电流THD值小于11%。 相似文献
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Dhaval Dalal 《电子产品世界》2005,(15):129-130
引言 随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正(PFC)功能.设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务.许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计. 相似文献
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预测函数控制(PFC)是一种新颖的预测控制算法。本文应用PFC算法实现对一阶过程的控制。仿真结果表明,该算法具有较强的鲁棒性和抑制干扰能力。 相似文献
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采用连续导电模式的电压跟随式PFC与传统PFC不同,其输出电压随着输入电压和输出功率的变化而变化,在相同的条件下,其升压电感和功率器件的体积和损耗可以大大降低。本文在分析电压跟随式PFC的工作原理基础上,采用Matlab/Simulink7.0对其进行了仿真分析,并基于专用PFC控制芯片NCP1653进行了实验,获得的结果与理论分析相吻合,说明这种PFC方案能够获得良好的校正效果,适用于小功率应用场合。 相似文献
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采用现代高频功率变换技术的有源功率因数校正(Power Factor Corrector,PFC)技术是解决高频开关变换器谐波污染的有效手段。与传统的PFC电路相比,有源PFC电路的输入电流接近正弦波且与输与电压同相位,能有效抑制电流波形畸变和谐波,因此避免了对同一电网设施的干扰。在PFC电路中,Boost变换器是研究和应用得最多的一种变换器。本文着重分析了Boost电路在不连续导电模式状态下,PFC电路的临界条件,对实际电路结构的设计有很好的指导意义。 相似文献
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在家用变频空调等应用中,功率因数校正器(PFC)的功率等级越来越大。多级交错PFC可以有效地降低电源纹波电流,简化电感设计和提升系统效率。文中在描述这种PFC单周期控制原理基础上,提出了一种基于IGBT电流的电流合成方法,分析了四级交错并联PFC中IGBT占空比与纹波电流关系、输出滤波电容纹波电流和开关频率调制原理,并采用Matlab/Simulink进行了全面的仿真分析。为验证理论分析和仿真分析,基于RENESAS最新推出的模拟控制器R2A20104,设计和实现了额定输出功率8.0kW的四级交错PFC。结果表明,采用单周期控制、电流合成原理实现并联交错有源PFC是可行的,具有很好的输入端纹波电流抑制效果,且电感设计简化,并能提升系统效率。 相似文献
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Hohammed Kamil 《电子设计应用》2009,(5)
本文描述了运用平均电流模式控制技术来设计和实现全数字功率因数校正(PFC)电路的方法。所述设计中数字信号控制器(DSc)的输入信号与通过升压电感的电流、升压转换器输出电容两端的直流母线电压,以及经整流的交流输入电压成正比,由DSC提供脉宽调制信号来控制PFC开关的导通时间。此技术旨在简化PFC,因而可整合于数字电源转换和电机控制应用中。 相似文献