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  • 连续调制模式功率因数校正器的设计

    可靠性。图5 1.2 apfc电路中输入电流的控制原理1.2.1 平均电流型如ml4832、uc3854,工作频率恒定,采用连续调制模式(ccm),工作波形如图1所示。这种控制方式的优点是恒频控制;工作在电感电流连续状态,开关管电流有效值小、emi滤波器体积小;能抑制开关噪声;输入电流波形失真小。主要缺点是控制电路复杂;须用乘法器和除法器;须检测电感电流;需电流控制环路。1.2.2 峰值电流型如ml4831、mc34262,工作频率恒定,ccm,工作波形如图2所示。1.2.3 滞后电流型如cs3810,工作频率可变,ccm,电流达到滞后带内发生功率开关的导通或关断,使输入电流上升或下降。其电流波形平均值取决于电感输入电流,工作波形如图3所示。1.2.4 电压跟踪控制型如ml4813、sg3561,工作频率可变,采用不连续调制模式(dcm),其工作波形如图4所示。dcm采用跟随器的方法,具有电路简单、易于实现的优点,但也存在以下缺点:功率因数和输入电压vin与输出电压vo的比值vin/vo有关,即当vin变化时,功率因数pf也将发生变化,同时vin/vo的增大使得输入电流波形的thd增大;开关

  • 多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术中的应用

    所示的三相有源功率因数校正电路拓扑中每一相所对应的推挽式升压电路的工作原理及相应各点的波形与单相推挽式升压电路的相同。 双端推挽式升压有源功率因数校正控制及驱动电路原理图如图6所示,由推挽式升压主电路和有源功率因数校正控制驱动电路组成。图中虚线框内为推挽式升压有源功率因数校正的专用控制电路,该电路由有源功率因数校正专用集成电路,分频器及驱动器组成。功率因数校正控制电路可采用任意一种有源功率因数校正专用集成电路,例如uc3854、mc34261、ml4812、tda4814、cs3810等[3],[8]。由有源功率因数校正专用集成电路输出的脉宽调制信号经分频器给出两组相位相差180°的脉冲信号,使驱动器提供两组相位相差180°的驱动信号ugs1和ugs2分别驱动功率开关器件s1、s2,使两路开关即两路升压电路交叉导通。 4主电路实验结果的分析 实验采用最简单,最基本的多相交叉式升压电路——双端推挽升压式的电路。实验条件如下: 主电路功率开关

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CS3361YDR14G CS3361YDR14 CS3361YD14G CS3361YD14 CS3361 CS3351YD14 CS3351 CS3341YD14G CS3341YD14 CS3341

CS3842 CS3843 CS-4 CS4121 CS4121EDWF20 CS4192XDWF16G CS4192XDWFR16G CS4202 CS4202-JQ CS4218

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