摘要:傳統的交流等離子顯示器(AC?PDP)開關電源采用的是功率因數校正加DC/DC變換的兩級電路。針對其結構復雜,體積較大的缺點,設計了一種單級功率因數變換器,實現了小型化的目的。 關鍵詞:單級功率因數校正;反激變換;彩色交流等離子顯示器
0??? 引言 ??? 隨著社會信息化的不斷發展以及先進制作工藝的不斷提高,作為大屏幕壁掛式電視和高質量多媒體信息顯示的終端——彩色交流等離子體顯示器(AC-PDP),其屏幕做得越來越大,功耗越來越小,電路結構越來越簡單,成本也越來越低。而電源作為AC-PDP的一個重要組成部分,也向著小型化和簡單化的方向發展。 ??? 傳統的AC-PDP電源一般采用兩級方案,即PFC級+DC/DC變換的電路拓撲結構。它們分別有各自的開關器件和控制電路。盡管其能夠獲得很好的性能,但其體積過大,成本太高,電路比較復雜。因此,對其進行小型化改造也成了AC-PDP技術研究的一個方向。 ??? 由于AC-PDP驅動控制電路的復雜性,導致了其開關電源的復雜性。分析可知,不管從傳輸能量角度還是從所占體積的角度,PFC模塊和掃描驅動電極DC/DC變換模塊都占有相當大的比例。因此,對這兩部分的改造就成為AC-PDP開關電源小型化改造的一個切入點。本文根據單級功率因數校正的工作原理,提出了一種AC-PDP電極驅動電源模塊改進方案。 1??? 單級PFC維持電極電源模塊的拓撲結構及工作原理 ??? 本文采用的單級功率因數校正變換器電路拓撲結構如圖1所示。單相交流電經全波整流后,通過串聯兩個感性ICS(Input-current shaping)接到雙管反激的DC/DC變換單元。
圖1??? 主電路拓撲結構 ??? 圖中的兩個ICS單元完全相同,即LB1=LB2,LD1=LD2,N1p=N1n。采用這種雙ICS的單元結構是為了減小儲能電容器上的電壓以及流過開關管的電流。 ??? 下面通過開關管的動作過程分析整個電路的工作原理以及工作過程。 ??? 1)S1和S2導通期間??? 其簡化電路如圖2(a)所示。開關管導通,儲能電容經圖2(a)中右邊回路釋放電能,反激變換器TR開始儲能,iDC由零開始上升。線圈N1p及N1n分別感應產生左負右正和左正右負的電壓,D1n和D1p開始導通,D2n和D2p截止。Vin經圖2(a)中左邊的回路給儲能電容CB1及CB2充電,iin開始上升,電感LB1,LB2,LD1,LD2充電。
(a)??? 開關管導通時的電路圖
(b)??? 開關管截止時的電路圖 圖2??? 開關管通斷時的簡化電路 ??? 因為VLB1=VLB2,VLD1=VLD2,為了分析方便,令 ??? VLB=VLB1+VLB2=2VLB1VLD=VLD1+VLD2=2VLD1 在右邊的回路中,根據基爾霍夫定律有 ??? VLB+VLD=Vin-VB>0??? (1) 式中:Vin為全波整流后的輸出電壓,即Vin=Vs|sinωt|; ????? VB=VB1+VB2; ????? N1為繞組N1n及N1p的匝數; ????? Np為反激變換器原邊主繞組的匝數。 又因為 ??? VLB=VLB1+VLB2=LB1+LB2??? (2) ??? VLD=VLD1+VLD2=LD1+LD2(3) 將式(2)及式(3)代入式(1),可得 ??? (LB+LD)=Vin-VB??? (4) 所以 ??? = 式中:LB=LB1+LB2; ????? LD=LD1+LD2。 ??? 2)S1和S2截止期間 ??? 簡化電路圖如圖2(b)所示。此時iDC等于零,反激變換器給負載供電。線圈N1P及N1n分別感應產生左正右負和左負右正的電壓,D1n及D1p反向截止,D2n及D2p續流導通。根據基爾霍夫定律有 ??? VLB=LB=Vin-VB<0 所以??? =<0 ??? 從上面的分析可知,當Vin<VB時,D1n,D1p,D2n,D2p全部截止,電流iin為零,電感LB1及LB2中沒有電流流過,即回路電流iin存在一個死區θ(dead angle),是不連續的。也就是說,在半個工頻周期內,只有一部分時間電感LB的電流連續工作,iLB在半個工頻周期內的波形如圖3所示。 ??? 由圖3可以看出,當輸入電壓為交流正弦波時,其輸入電流為一含有高頻紋波的近似正弦波。兩者相位基本相同,提高了輸入端的功率因數。
圖3??? 輸入電壓電流波形圖 2??? 試驗結果 ??? 根據4電極42英寸(107cm)彩色PDP驅動電路的要求,設計驅動電源模塊的參數為: ??? 輸入電壓??? AC170~250V; ??? 輸出電壓??? DC200~240V; ??? 輸出電流??? 1A。 ??? 實驗電路采用UC3845作為開關管的控制芯片,開關的工作頻率為80kHz。DC/DC變換部分采用雙管反激電路。 實驗測得,當輸入電壓為AC220V,50Hz,輸出功率為240W(240V/1A)時,系統的功率因數為0.786。轉換效率為72.5%。此時得到輸入端的電壓電流波形如圖4所示。
圖4??? 輸入電壓及電流波形 3??? 結語 ??? 通過比較可知,在輸出功率相同的情況下,單級功率因數校正電路在功率因數校正能力和電源的轉換效率等方面,相對于兩級功率因數校正電路而言,相對要差一些。但隨著研究的深入,新的單級PFC拓撲結構和控制方案將不斷地被提出,單級PFC電路的性能也將逐步地得以完善。而單級功率因數校正電路體積小、電路簡單的特點使其成為AC-PDP開關電源小型化改造的一個首選方案。 |
單級功率因數校正在AC-PDP開關電源小型化設計中的應用
- 校正(13816)
相關推薦
兩種高功率因數開關電源設計方案的比較
針對傳統開關電源因輸入電路采用不可控二極管或相控晶閘管整流而存在輸入電流諧波含量大、功率因數低的問題,提出了兩種高功率因數開關電源的設計方案,分析了采用APFC技術和
2012-04-12 10:36:056645
從6個問題解析功率因數校正
值越大,代表其電力利用率越高。開關電源供應器上的功率因數校正器的運作原理是去控制調整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數趨近于。 這對于電力需求量大到某一個水準的電子設備而言是很重要的, 否則電
2018-03-28 14:34:5615755
2、高功率因數開關電源設計畢業設計
2、高功率因數開關電源設計隨著電力電子技術的蓬勃發展,開關電源技術也越來越成熟。熟練運用了高智能化技術、集成技術等高新技術,使開關電源實現了高工作效率、高頻率、高可靠性的工作特點。開關電源已經成為
2016-05-06 15:57:14
功率因數校正在離線式電源中的應用
, 通過思考校正器的輸入 / 輸出功率而非輸入 / 輸出電壓可以得到各個運行參數。假定為高輸入功率因數校正,其頻率遠大于工頻,在校正器上儲存和消耗的能量忽略不計(電感儲存的能量在每個開關周期上通常大于其
2019-10-12 14:14:44
功率因數的校正
、空調、大面積照明、投影儀、工作站,以及工業/IT 基礎設施環境(包括用于過程自動化的電源、可編程邏輯控制器、網絡/電信領域的數據中心服務器以及蜂窩基站等)。采用 UCC28180 實現功率因數校正主要
2018-09-19 11:30:24
開關電源中的有源功率因數校正技術
://www.ctdisk.com/file/4144876 開關電源中的有源功率因數校正技術http://www.ctdisk.com/file/4145128 通信電源技術、標準及測量http
2012-01-11 19:13:49
開關電源之功率因素校正
什么是功率因數補償,什么是功率因數校正: 功率因數補償:在上世紀五十年代,已經針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進方法(由于感性負載的電流滯后
2018-11-30 17:23:03
開關電源的功率因素校正方法
什么是功率因數補償,什么是功率因數校正: 功率因數補償:在上世紀五十年代,已經針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進方法(由于感性負載的電流滯后
2018-10-10 15:27:34
C2000 MCU三相功率因數校正參考設計包括BOM及層圖
(MCU) 控制功率級的方法。用于此設計的硬件和軟件可幫助您縮短產品上市時間。高功率三相功率因數校正應用中(例如非板載電動汽車充電和電信整流器)使用了 Vienna 整流器電源拓撲。此設計說明
2018-10-24 16:36:45
MT7933單級/高功率因數/原邊控制交流轉直流
資料方案+++++郭生qq:3301086671下面產品介紹:MT7933 是一個單級、高功率因數,原邊控制交流轉直流LED驅動芯片。MT7933 集成片上功率因數校正(PFC)功能,在臨界導通模式
2019-08-20 11:46:33
MT7936美芯晟驅動單級高功率因數 AC-DC LED 驅動
描述//QQ2892715427 MT7936 是一個單級、高功率因數,原邊控制交流轉直流LED驅動芯片。MT7936 集成片上功率因數校正(PFC)功能,在臨界導通模式下運行,實現了高功率因數并
2016-09-19 22:38:05
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用。 NCL30000是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
2019-05-16 09:08:41
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用。 NCL30000是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
2019-05-16 09:09:09
NCL30002DIM1GEVB,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
NCL30002DIM1GEVB,評估板采用NCL30002開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器。該器件作為臨界導通模式(CrM)降壓控制器工作,以在特定線電壓
2019-09-05 07:32:14
NCL30002LED1GEVB,是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
NCL30002LED1GEVB,評估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因數,18 W降壓驅動器。 NCL30002是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級
2019-09-11 07:14:40
PFC電源與開關電源的區別
,減少輸送損耗,如圖2所示。 工業用電用戶的功率因數校正方法 對于工業用電的使用方,可以在低功率因數負載電路中,增加功率因數校正設備,或者使用高功率因數的負載。 開關電源 開關電源是利用現代
2019-04-18 09:30:00
pspice升壓功率因數校正
各位老師我用pspice10.5仿真基于uc3854的升壓功率因數校正,但是輸入電流與輸入電壓相位相差90,這是為何呢?謝謝了。如果給我解決我可以把積分都給你的。
2012-05-03 08:14:05
什么是功率因數校正 PFC?
功率因數指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基本上功率因數可以衡量電力被有效利用的程度, 當功率因數值越大,代表其電力利用率越高。開關電源
2022-10-08 11:30:07
關于電源的功率因數校正
這些天準備和小伙伴攻一下功率因數校正,但是不知道哪些芯片能夠比較好的進行功率因數測量,或者是用哪種方法可以測得功率因數。我們也查閱了一些資料,但是沒找到滿意的方法,哪位大神指點一下!!
2015-06-17 13:28:34
史上最全PFC(功率因數校正)學習資料推薦
電量(視在功率)的比值。對于國家來說電網節能是個永無休止的話題,近些年對很多類用電器的PF值有了強制要求,未來會更加嚴格,可想而知PFC技術未來有多么廣闊的前景!PFC(功率因數校正)電路可以有效提高開關電源
2017-06-23 19:56:08
基于功率因數校正的離線式開關電源設計
可達兩倍相同正弦電流有效值。 120V , 15A 的線路甚至不能在不導致電路斷路器動作時提供 1Kwde 輸入功率。而高功率因數校正卻能夠提供幾乎是其兩倍的功率,并且損耗很低,因此在許多領域內,高
2011-04-14 10:00:46
如何以單級方式驅動帶功率因數校正的LED
PFC-SEPIC LED 驅動器 — 哇,縮寫詞真多!PFC 代表“功率因數校正”SEPIC 代表“單端初級電感轉換器”當然,LED 代表“發光二極管”在一個轉換器中整合這三種特性,可為 LED
2022-11-22 07:37:41
如何區別主動式功率因數校正?
90%以上才是主動式的功率因數校正。3.看電源外觀:準確率50%。在目前所知的技術下,具有主動式功率因數校正的電源供應器,不會有電壓切換開關(多為紅色),其輸入電壓必須是全域電壓(Full range
2022-10-08 11:59:08
如何去設計一種AC-PDP新型驅動電路?
為什么要提出一種新型AC-PDP驅動電路?新型AC-PDP驅動電路的設計思想及其計算機仿真新型AC-PDP驅動電路的具體實現
2021-04-21 07:00:47
實現LED開關電源小型化的條件
應該怎樣將LED開關電源變得愈加小型化呢?下面有三種具體的辦法: 一、采用新型電容器。為了減小電力電子設備的體積和重量,須設法改進電容器的性能,提高能量密度,并研究開發適合于電力電子及電源系統用
2014-11-05 18:00:03
無橋功率因數校正轉換器
`描述此設計是一種數字控制的無橋 300W 功率因數校正轉換器。無橋 PFC 轉換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發生的功率損失,從而改進了總體系統效率。對于
2015-04-08 15:10:13
有源功率因數校正與單級功率因數校正的關系
請問有源功率因數校正與單級功率因數校正有關系嗎?在我看來單級功率因數校正是否包括有源功率因數校正技術呢,對不對呢?有人能詳細解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因數校正技術介紹
開關功率因數校正電路的原理,包括單相、三相有源箱位零電壓開關功率因數校正電路。
本書可作為電氣工程與自動化專業、電子信息工程專業的高年級本科生、電氣工程學科的研究生參考書,也可作為從事開關電源、變頻器、UPS、工業電源等電力電子裝置開發、設計工程技術人員的參考書。
2023-09-19 07:12:10
有源功率因數校正電路和無源功率因數校正電路介紹
諧波,對電網造成污染。因此高效、高功率因數、低諧波的拓撲受到廣泛關注。 為實現低諧波、高功率因數AC/DC變換,功率因數校正(Power Factor Correction, PFC)電路應運而生
2023-04-03 14:37:48
用單級方式驅動帶功率因數校正的LED
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驅動器 — 哇,縮寫詞真多!PFC 代表“功率因數校正”SEPIC 代表“單端初級電感轉換器”當然,LED 代表“發光二極管”在一個轉換器中整合
2018-09-13 15:09:15
用于AC/DC系統的功率因數校正PFC控制器IC
全球最知名的半導體廠商羅姆(ROHM)株式會社推出了兩款用于AC/DC系統的功率因數校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,適用于所有需要提高功率因數的產品。這兩款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
高效小型化的開關電源設計方案
的開關電源設計方案,通過方案中的電源開關的設計方法,后經過實驗表明本方案所設計的小型化的開關電源,不加PFC電路時,也能夠取得很高的效率。 1引言 開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關晶體管開通和關斷
2018-11-21 11:18:15
L4981在門機電源功率因數校正中的應用
針對普通開關電源功率因數較低和諧波較大的缺陷,以M981功率因數校正芯片為核心,構建了雙級式PFC電源的功率因數校正前級。在選取確定了主電路拓撲結構后,介紹了它的工作原
2008-12-19 01:50:4155
有源功率因數校正變換器的實現
本文介紹了開關電源功率因數校正的實質,分析了功率因數校正的電路實現方法,并提出了變換器的相關要求。近年來,隨著電子技術的發展,各種辦公自動化設備,家用電器,
2009-08-07 08:56:1656
單級PFC變換器的功率因數校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數校正效果的研究
為了使開關電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數校正(PFC)。目前應用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們
2010-04-12 18:04:2734
電荷泵式功率因數校正電子鎮流器
電荷泵功率因數校正(CPPFC)電子鎮流器由于其良好的功率因數校正性能越來越受到人們的關注。以幾種帶電荷泵功率因數校正器的電子鎮流器為例子,介紹了電荷泵功率因數校正
2010-05-08 08:44:3954
先進的功率因數校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯式的功率因數校正In
2010-07-30 10:18:3738
開關電源功率因數校正技術及功率級設計
摘要:本文較詳細地分析了普通開關電源功率因數過低的原因及產生的危害,簡要分析了各類功率因數校正電路的工作原理及主要優缺點,還介紹了功率因數校正主回路的設計方法。
2010-12-14 12:46:5446
開關電源中的功率因數校正
引言功率因數校正用于改變離線電源輸入電流的形狀,使從干線獲取的有功功率最大。理想的情況下,電器應該表現為類似一個純電阻的負載,這時設備吸收的無功功率為零
2006-03-11 12:56:522384
單級功率因數校正在AC-PDP開關電源小型化設計中的應用
的角度,PFC模塊和掃描驅動電極DC/DC變換模塊都占有相當大的比例。因此,對這兩部分的改造就成為AC-PDP開關電源小型化改造的一個切入點。本文根據單級功率因數校正的工作原理,提出了一種AC-PDP
2006-03-11 13:10:21282
電壓臨界工作模式的有源功率因數校正原理設計
提高開關電源的功率因數,不僅可以節能,還可以減少電網的諧波污染,提高了電網的供電質量。為此,研究出多種提高功率因數的方法,其中,有源功率因數校正技術(簡稱APFC)
2009-01-04 19:23:54733
反激式功率因數校正電路的電磁兼容設計
反激式功率因數校正電路的電磁兼容設計
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機
2009-06-30 20:23:29934
單極隔離式功率因數校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數校正(PFC)變換器
1引言
現代開關電源的主要發展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數,減少對電網的諧波污染。傳統的AC/DC開關變換
2009-07-10 10:07:392759
改進的單級功率因數校正AC/DC變換器的拓撲綜述
改進的單級功率因數校正AC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:單級功率因數校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24640
開關電源功率因數校正的DSP實現
開關電源功率因數校正的DSP實現
摘要:介紹了用TI公司的TMS320LF2407A實現開關電源功率因數調整(PFC)的原理
2009-07-15 09:12:58981
無源無損軟開關功率因數校正電路的研制
無源無損軟開關功率因數校正電路的研制
在開關電源中引入功率因數校正PFC(Power FactorCorrection)技術,一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數趨于1
2009-11-05 10:17:251271
單級功率因數校正開關電源
單級功率因數校正開關電源
今年第1季面板漲勢強勁,2月面板報價續漲,根據市調機構WitsView調查,顯示器面板2月份平均將有5美元的漲幅,而筆記本電腦屏面板在本月
2010-02-22 10:39:25576
無源功率因數校正電路的原理和應用
本文介紹SIEMENS公司提出的開關電源集成控制器TDA16846無源功率因數校正(PFC)電路原理及其在電視機開關電源中的應用。
2012-10-16 07:50:5488
帶功率因數校正的LED日光燈驅動電源
文中提出了一種帶功率因數校正的LED日光燈驅動電源,該電源具有電路簡單、可靠的優點,實測數據表明,在較寬電壓范圍內,驅動電源工作穩定,其具有較高功率因數.
2012-11-09 15:47:0870
新手須知的開關電源的功率因素校正方法
如何校正開關電源的功率因素呢?這里介紹什么是功率因數補償,什么是功率因數校正,以及如何去校正? 什么是功率因數補償,什么是功率因數校正: 功率因數補償:在上世紀五十年代,已經針對具有感性負載的交流
2016-11-04 11:41:05397
AC/DC電源技術與功率因數校正電路的介紹
分為使用電感的被動型與使用功率元件切換的主動型兩種。被動型的電路組成雖然簡單,但無法因應大范圍輸入電壓、亦難以小型化。而主動型可因應大范圍輸入電壓、亦容易小型化。不過,主動式的功率因數校正電路(PFC),會因本身的
2017-10-25 09:59:5913
開關電源功率因數校正電路設計
隨著開關電源的廣泛應用,開關電源功率因數校正技術已成為提高開關電源效率、減少電網污染的核心技術,顯示出了強大的生命力。《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》結合國內外開關電源功率因數校正技術
2017-11-16 16:16:0723
開關電源功率因數校正電路設計與應用實例 [周志敏,紀愛華 編] 2012年版
開關電源功率因數校正電路設計與應用實例 [周志敏,紀愛華 編] 2012年版(開關電源技術發展方向)-隨著開關電源的廣泛應用,開關電源功率因數校正技術已成為提高開關電源效率、減少電網污染的核心技術
2021-09-24 15:39:120
高功率因數開關電源設計
高功率因數開關電源設計(開關電源技術要求)-功率因數設計是關鍵指標的電源、電源一貫重視開發技術問題。本文重點對當前流行的單片開關電源芯片為普遍的低功率開關電源的設計和制造。在這里,電源控制電路,利用
2021-09-27 13:41:3316
matlab高頻電源是哪個,基于Matlab的高頻開關電源功率因數測量電路研究
0引言高頻開關電源的功率因數是非常重要的一個參數,直接決定著產品是否符合通用的諧波標準,衡量著產品的優劣。為了減小諧波、提高功率因數,高頻開關電源普遍采用了功率因數校正電路來改善電流波形
2021-11-07 20:50:5915
什么是功率因數 功率因數校正基礎知識
簡介 功率因數校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:001056
功率因數校正的10個小知識
功率因數指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。基本上功率因數可以衡量電力被有效利用的程度, 當功率因數值越大,代表其電力利用率越高。開關電源
2024-01-11 10:19:441770
評論
查看更多