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uc3855供应商优质现货

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uc3855中文资料

  • 高性能软开关功率因数校正电路的设计

    未上市,我们在相关理论的指导下,于1992年在国内率先开发出由分立元器件组成的控制电路,原理如图1中虚线框内所示。在实验室和小批量做出的48v/50a整流器产品中,前级pfc电路的pf为0.98左右,η=93%(ac/dc,vdc=395v,po=2000w)。以上控制电路原理和uc公司的pfc控制原理(1994年底推出的uc3854)是一致的,但由于电路是由分立元器件组成,抗干扰能力差,工艺复杂,调试过程很长,所以,一直未在大批量产品中运用。随着uc公司控制ic如uc3854,uc3854a,uc3855的推出,由分立元器件组成的控制电路便被专用控制ic所取代。2 pfc功率主电路功率主电路的选用关系到整个pfc电路的变换效率以及emi的大小,是电路设计的关键技术。早期主电路如图2所示。这是个典型的boost电路,原理简单,但是个硬开关电路,由于未考虑开关器件的实际特性,高压整流二极管的反向恢复特性,主开关功率管的开关损耗特性,导致开关器件的dv/dt及di/dt很高,相应对器件应力要求加大。二极管特性如图3所示,id为二极管电流波形,vd为二极管电压波形,在开关管s导通时,二极管d的反向恢复电

  • 使逆变焊机高效节能的电源设计方案

    器带宽尽量靠近输入电压的频率,以降低输出电压的瞬态响应。当电压输入变动范围大时,这个问题显得更为重要。这个使回路增益维持定值的电路,让电压误差放大器的输出变成了一种功率的控制,可直接控制传送到负载的功率大小。 升压斩波式(boost)功率因数校正器的主功率开关管的耐压是输出直流电压值,这是该电路的优点。但是斩波器的输出二极管承受着很大的反向电压,这个二极管的反向恢复电流,不但增加了开关管器件的损耗,而且产生严重的射频干扰。因而发展了boost的软开关拓扑。boost软开关控制的专用组件就是uc3855。由于篇幅限制,在此不再多讲。 boost的电感值,由于需要电流连续,取值大一点较好,一般为毫亨级,主开关器件的开关频率可选在20 000—80 000 hz之间,开关频率高、电感量可以小;输出功率小、开关频率可以高一些;输出功率大,开关频率不宜太高。 3 开关整流器smr 大功率电源功率因数校正器的最好方案是开关整流器smr(switch mode rectifier),开关整流器不但适合单相电源的功率因数校正,而且也适合于三相电源的功率因数校正。为简单起见,只讨论单相开关整

  • UCC38500控制芯片[5]

    当前国内多用uc3854系列、uc3855系列等进行有源功率因数校正的控制芯片,先做预稳压,升压到380 v左右再做dc/dc转换。也就是人们常说的前级、后级。 由于电路复杂,前、后级很容易相互干扰。将pfc和dc/dc转换器控制芯片合二为一,一直是大家的梦想,ucc38500正是这样一种功能强大的控制芯片。 其特点是:外围元件少,控制简单、输入功率因数可达0.99。dc/dc功率转换器部分用双正激电路,它不像半桥、全桥转换器等双端电路,变压器不易饱和,并且驱动简单,主开关管可以用mosfet,频率可以轻易做到200khz。现在国外,大功率模块也比较多地采用双正激,可靠性非常高,也比较成熟。 来源:ks99

  • PFC集成控制电路UC3855A /B[4]

      UC3855A/B专用于ZVT Boost PFC转换器,它在UC3854A/B的基础上增加了ZVT辅助开关控制。图1(a)所示为UC3855A/B的内部电路,图1(b)所示为Boost PFC转换器与UC3855A/B连接图。图中UC3855A/B...

  • UCC38500控制芯片[5]

    当前国内多用uc3854系列、uc3855系列等进行有源功率因数校正的控制芯片,先做预稳压,升压到380 v左右再做dc/dc转换。也就是人们常说的前级、后级。 由于电路复杂,前、后级很容易相互干扰。将pfc和dc/dc转换器控制芯片合二为一,一直是大家的梦想,ucc38500正是这样一种功能强大的控制芯片。 其特点是:外围元件少,控制简单、输入功率因数可达0.99。dc/dc功率转换器部分用双正激电路,它不像半桥、全桥转换器等双端电路,变压器不易饱和,并且驱动简单,主开关管可以用mosfet,频率可以轻易做到200khz。现在国外,大功率模块也比较多地采用双正激,可靠性非常高,也比较成熟。 来源:与你同行

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