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電子發燒友網>電源/新能源>電源設計應用>Boost型PFC電路的控制原理

Boost型PFC電路的控制原理

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2021-10-21 17:51:1021

無橋PFC電路越來越多被采用

的有橋PFCboost 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定的功能。選用boost電路的一個重要原因就是boost電路具有驅動簡單的特點。對于這種
2021-12-29 15:47:1610601

多模式 BOOST PFC控制方法

多模式的好處主要是降低輕負載時的開關頻率,同時進入DCM模式工作,雖然沒有實現谷底切換,但是低頻工作起來效率也還可以。在ON的PFC handbook 手冊上里面對比了降頻DCM和追求谷底開關的QR
2023-02-08 14:58:521595

基本無橋PFC電路原理圖解

由于無橋PFC拓撲主要為提高效率(省掉了整流橋及其損耗),但相對傳統Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對復雜)和EMC方面(EMI和surge需要額外處理才能
2023-03-22 11:16:016648

雙相PFC電路的工作原理

  該拓撲控制方式的PFC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MOS管可以實現VS或者ZVS,續流二極管可以自然關斷,也不存在反向恢復損耗,可以降低電路工作
2023-03-23 09:26:352888

三相三電平VIENNA PFC電路控制方式

三相三電平VIENNA PFC電路需要做到三個方面的控制。
2023-03-23 09:35:024362

PFC電路BOOST電路設計實例分享

PFC電路BOOST電路設計實例資源下載 傳統的AC-DC變換器和開關電源,其輸入電路普遍采用了全橋二極管整流,輸出端直接接到大電容濾波器。雖然不可控整流器電路簡單可靠,但它們產生高峰值電流,使輸入端電流波形發生畸變,使交流電網一側的功率因素下降到0.5~0.65,無功損耗過大。
2023-04-12 16:28:167

PFC電路BOOST電路設計實例

PFC電路BOOST電路設計實例
2023-04-18 10:32:57997

Boost升壓PFC電感上的二極管是做什么的?

大同小異,都是采用BOOST升壓拓撲結構。如下圖所示,這是一典型的升壓開關電源,基本的思想就是把整流電路和大濾波電容分割,通過控制PFC開-關管的導通使輸入電流能跟蹤輸入電壓的變化,獲得理想的功率因數,減少電磁干擾EMI和穩定開關電源中開關管的工作電壓。
2023-05-18 09:13:041251

傳統Boost PFC和無橋PFC的工作原理及狀態

由于無橋PFC拓撲主要為提高效率(省掉了整流橋及其損耗),但相對傳統Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二極管多一倍)、控制(相對復雜)和EMC方面(EMI和surge需要額外處理才能滿足要求)不具優勢
2023-06-08 15:50:181134

交錯CRM BOOST PFC仿真(1)

交錯CRM BOOST PFC可以應用于更大功率變換的場景,目前應用范圍較廣,但是由于其變頻特性,利用仿真實現變頻交錯有一定難度。本人經過長時間研究在SIMPLIS及PSIM環境下搭建了其仿真模型,現將自己的方法分享出來。
2023-06-23 10:34:00863

交錯CRM BOOST PFC仿真(2)

上一期通過單相CRM BOOST PFC仿真已經把主功率電路、環路控制ON TIME、過零檢測、起振信號驗證完成,接下來就是加入交錯電路,實現兩相變頻交錯。
2023-06-23 10:34:00569

交錯CRM BOOST PFC仿真(3)

前面使用simplis分別介紹了交錯CRM BOOST 過零檢測與起振信號、ON TIME控制、變頻交錯等電路,詳見。
2023-06-23 10:36:00567

國芯思辰|基本半導體碳化硅肖特基二極管B2D06065E在主體為BOOST電路PFC電路應用方案

PFC)。以上為PFC電路的主要框圖,主體為BOOST電路。BOOST用于PFC的優勢:1、BOOST可工作在三種工作狀態,CCM、BCM、DCM;2、儲能電感又
2022-11-07 14:53:50437

單相PFC電路仿真

傳統無橋PFC電路,通過控制工頻整流橋后級Boost電路電感電流,實現輸入電流功率因數校正
2023-10-16 14:08:541005

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