單端反激PFC變換器
發(fā)布時間:2015/1/12 18:53:58 訪問次數(shù):1411
PMP4301的單級功率因數(shù)校正變換器采用隔離型反激式AC-DC拓撲結(jié)構(gòu),R400EX4將交流輸入電壓整流為直流輸出,并將輸入電流保持為正弦波。單端反激式PFC拓撲結(jié)構(gòu)能實現(xiàn)高功率因數(shù),并具有極少的元器件數(shù)目、高可靠性和低成本(無需使用一個大尺寸的直流450V體電容器( bulk capacitor),因此被廣泛地用作隔離式LED驅(qū)動器解決方案。
單級PFC變換器在次級輸出端上采用恒定電流檢測,能以恒定導(dǎo)通時間和可變頻率模式工作,從而提供一個恒定的輸出電流和高功率因數(shù),以適合LED照明應(yīng)用的需要。
采用UCC28810的單級PFC輸入電流跟蹤輸入電壓示意剛321如圖3.9.2所示。圖3.9.2采用UCC28810的單級PFC輸入電流跟蹤輸入電壓示意圖
如圖3.9.2所示,交流電壓VIN通過輸入整流橋進行整流,產(chǎn)生一個作為單級反激式PFC輸入電壓的半正弦波電壓。一個小電容( CBULK)和一個差分電感(L)連接至整流橋的輸出端。CBULK和L構(gòu)成了差分低通濾波器。該濾波器能夠?qū)Ω哳l開關(guān)紋波電流進行濾波,并改善輸入功率因數(shù)。此電容電壓跟隨交流輸入屯壓。然而,半正弦波電壓( VBULK)的過零畸變是由CBULK產(chǎn)生的,太大的容值會導(dǎo)致輸入功率因數(shù)在高壓輸入時降低。為避免發(fā)生這種
狀況,CBULK的電容值必須很小。我們需要根據(jù)輸入功率因數(shù)和過零畸變等因素來確定CBULK的電容值。
PMP4301的單級功率因數(shù)校正變換器采用隔離型反激式AC-DC拓撲結(jié)構(gòu),R400EX4將交流輸入電壓整流為直流輸出,并將輸入電流保持為正弦波。單端反激式PFC拓撲結(jié)構(gòu)能實現(xiàn)高功率因數(shù),并具有極少的元器件數(shù)目、高可靠性和低成本(無需使用一個大尺寸的直流450V體電容器( bulk capacitor),因此被廣泛地用作隔離式LED驅(qū)動器解決方案。
單級PFC變換器在次級輸出端上采用恒定電流檢測,能以恒定導(dǎo)通時間和可變頻率模式工作,從而提供一個恒定的輸出電流和高功率因數(shù),以適合LED照明應(yīng)用的需要。
采用UCC28810的單級PFC輸入電流跟蹤輸入電壓示意剛321如圖3.9.2所示。圖3.9.2采用UCC28810的單級PFC輸入電流跟蹤輸入電壓示意圖
如圖3.9.2所示,交流電壓VIN通過輸入整流橋進行整流,產(chǎn)生一個作為單級反激式PFC輸入電壓的半正弦波電壓。一個小電容( CBULK)和一個差分電感(L)連接至整流橋的輸出端。CBULK和L構(gòu)成了差分低通濾波器。該濾波器能夠?qū)Ω哳l開關(guān)紋波電流進行濾波,并改善輸入功率因數(shù)。此電容電壓跟隨交流輸入屯壓。然而,半正弦波電壓( VBULK)的過零畸變是由CBULK產(chǎn)生的,太大的容值會導(dǎo)致輸入功率因數(shù)在高壓輸入時降低。為避免發(fā)生這種
狀況,CBULK的電容值必須很小。我們需要根據(jù)輸入功率因數(shù)和過零畸變等因素來確定CBULK的電容值。
熱門點擊
- 相敏檢波電路的選頻與鑒相特性
- 電容器允許誤差的表示方法
- HBS總線
- 基波和諧波
- 反向擊穿區(qū)
- i-Bus總線
- 40mA非隔離Buck-Boost電路結(jié)構(gòu)
- 雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
- 14位二進制串行計數(shù)器CD4060
- 傳感器接口的分類
推薦技術(shù)資料
- 全集成直接飛行時間(dToF)傳感器
- 2025年半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢未
- GW2A系列FPGA芯片應(yīng)用參數(shù)
- DDR類儲存器接口解決方案
- 2.5G bps MIPI D
- 新一代 Arora-V系列FPGA產(chǎn)品詳情
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究