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对于PFC 电路实现断续、临界、连续三种模式统一的核心是临界模式的设计,由临界模式可以过渡到连续模式可以过渡到断续模式,临界模式可以完美的连接断续和连续模式。通常我们实现临界模式是采用固定的导通时间 Ton+ 过零检测这种方法,当输出功率发生变化 Ton 发生变化开关频率也相应的跟着发生变化,最终的整个工作过程中通过变...
实现单向无桥PFC是为三相PFC做准备,相对于单向PF三相PFC有两个问题其一是参考地其二是电感串联,参考地可借鉴单向无桥PFC方案解决,三相PFC中有三个电感两两串联见图1电感的直接串联再加上这个方案的三路都是独立控制那么在中性点(电源交汇处)会产生高压这个高压会间接的影响到电路。 图1三相PFC电路 姑且称这种电路...
对于中大功率等级(400W~1000W),interleaved BCM BOOST PFC电路则是一个较好的选择,对于400W以上的应用而言,单路BCM/DCM BOOST PFC电路的峰值电流太大,MOSFET的关断损耗会随之增加,电感的最大磁通密度也会增加,在饱和磁通密度和电感损耗之间很难找到折中的平衡,同时由于峰值电流的增大,滤波器的优化设计渐渐变得困难。
输入电压范围 176V-264V,要求在此电压范围内,PFC 电路可以输出 3300W 的功率,PFC 级的效率要求>97%。 根据此要求,确定 PFC 电路设计的边界输入条件:当输入电压为低限 176V 时,交流输入电流最大,而 bridge-rectifier、MOSFET、inductor、diode、capictor 的损耗都跟输入电流成比例,因此 PFC 电路设计的边界条件即...
1. 主电路设计 1.1 Boost PFC电路图 如图1电网电压Uac经过整流桥整流的到馒头波Uin。通过开关管的占空比来控制IL相位和幅值,使功率因数接近1。其中Boost级功率电路起到了功率因数校正和升压的作用。 主电路参数设计目标如表1所示。 1.2 电感设计 Boost PFC电感设计需要考虑两个部分,一是电感电流有效值与最大瞬时值...
在设计与仿真过程中,借助智能化工具可以大大提高效率。百度智能云文心快码(Comate)作为一款智能代码生成与编辑工具,能够帮助工程师快速构建和验证电力电子系统模型,减少手动编码的繁琐,提升工作效率。详情可访问:百度智能云文心快码(Comate)。本文将结合Simulink和Saber两款主流仿真工具,详细介绍单相Boost PFC电路的设计与...
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损耗计算结果为 33W,可见整流桥的损耗非常大,导致整机效率损失1%,bridgeless PFC 电路近几年来有很多的研究和产品,就在于它能将整流桥的损耗降低一半。 PFC 滤波电容的选择 假如希望电容的纹波电压小于 PFC 额定电压的6%,那么在忽略 ESR 压降的情况下,可以估算出PFC 母线电容的容量大约为 1317uF。
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