日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何用無橋圖騰柱功率因數(shù)校正控制器實現(xiàn)出色的AC-DC功率轉(zhuǎn)換效率

jf_pJlTbmA9 ? 來源:Yong Ang ? 作者:Yong Ang ? 2023-12-06 15:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

作者:安森美戰(zhàn)略營銷總監(jiān)Yong Ang

電網(wǎng)提供的電能是交流電,但我們使用的大多數(shù)設(shè)備都需要直流電,這意味著進行這種轉(zhuǎn)換的交流/直流電源是能源網(wǎng)上最常見的負載之一。隨著世界關(guān)注能效以保護環(huán)境并管理運營成本,這些電源的高效運行變得越來越重要。

效率作為輸入功率與供給負載的功率之間的比率衡量,很容易理解。但是,輸入功率因數(shù)也有很大的影響。功率因數(shù)(PF)描述了任何交流電設(shè)備(包括電源)消耗的有用(真實)功率與總(視在)功率(kVA)之間的比值。PF衡量消耗的電能轉(zhuǎn)換為有用功輸出的有效性。

如果負載是純阻性負載,PF將等于1,但任何負載內(nèi)的無功元件都會降低PF,使視在功率大于有用功率,從而導致效率降低。

PF小于1是由電壓和電流相位不同引起的——這在感性負載中很常見。它也可能是由于諧波含量高或電流波形失真,這在開關(guān)型電源(SMPS)或其他類型的不連續(xù)電子負載中很常見。

校正PF

許多不帶PF校正的SMPS比經(jīng)過校正的SMPS消耗的電流更高,因此在功率水平高于70W的條件下,立法要求設(shè)計人員添加電路將PF的值校正為接近1。最常見的有源PF校正(PFC)技術(shù)使用升壓轉(zhuǎn)換器將整流電源轉(zhuǎn)換為直流高電平,然后使用脈寬調(diào)制(PWM)來調(diào)節(jié)直流電平。

雖然這項技術(shù)效果很好且易于實施,但也存在一些挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代效率標準(如嚴格的“80+ 鈦金標準”)要求在整個寬功率范圍內(nèi)具有高效率,在50%負載條件下的峰值效率需達到96%。由于PFC級之后的DC-DC轉(zhuǎn)換器通常具有2%的損耗,線性整流和PFC級本身只能損耗2%——這對橋式整流器中的二極管來說是一個挑戰(zhàn)。

wKgZomVdkR-AeUxTAAEKXDbcPp4064.png

圖1:傳統(tǒng)(左)和(右)無橋圖騰 PFC電路

然而,如果將升壓二極管(D5)替換為同步整流器,效率則會提高。此外,只需要兩個線性整流二極管,也可以采用同步整流器(Q3和Q4),進一步提高效率。這種技術(shù)被稱為圖騰柱PFC(TPPFC),借助理想電感和出色開關(guān),效率可以接近100%?,F(xiàn)代MOSFET具有出色的性能,但尚未達到理想開關(guān)的水平——即使并聯(lián)使用時也很難達到。因此,寬帶隙半導體開關(guān)將與圖騰柱PFC拓撲攜手并進。

應對損耗

隨著開關(guān)頻率不斷提高的發(fā)展趨勢,開關(guān)器件中的動態(tài)損耗會產(chǎn)生更大的影響。這些損耗是MOSFET被配置為圖騰柱高速開關(guān)橋臂時的反向恢復所致,當其體二極管在開關(guān)“死區(qū)”時間內(nèi)導通時,必須耗盡相關(guān)的存儲電荷,損耗也來自于開關(guān)輸出電容的充電和放電。

事實上,硅基MOSFET的動態(tài)損耗可能相當大,因此,設(shè)計人員越來越多地在TPPFC應用中指定使用寬帶隙半導體材料,例如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)器件。這些器件的附加優(yōu)勢是更高工作頻率和高溫工作能力——這兩個特性在電源應用中非常有用。

臨界導通模式(CrM)通常是TPPFC的首選導通模式,尤其是在功率高達幾百瓦時,該模式提供了效率和EMI 性能之間的良好折衷。連續(xù)導通模式(CCM)可進一步降低開關(guān)中的RMS電流和導通損耗,使TPPFC能夠適用于千瓦級額定功率的應用。

即便使用CrM,效率在輕負載條件下也會明顯下降(可達10%),這在我們試圖滿足待機或空載能耗限制時帶來了真正的挑戰(zhàn)。一種解決方案是箝位或“折返”最大允許頻率,從而在輕負載條件下強制電路進入DCM,該模式下的較高峰值電流仍低于同等CrM實現(xiàn)中的峰值電流。

將TPPFC與CrM工作和頻率箝位相結(jié)合,可提供一個良好的中等功率解決方案,在整個負載范圍內(nèi)提供出色的效率,尤其是當WBG開關(guān)用于高頻橋臂時。

其他挑戰(zhàn)

解決了效率挑戰(zhàn)后,還需要克服最后一個障礙。需要同步驅(qū)動四個有源器件,并且必須檢測電感的零電流交越以強制CrM。該電路必須能夠在需要時自動切換進入和退出DCM,而且在完成所有這些操作的同時,保持高功率因數(shù)并生成一個PWM信號來調(diào)節(jié)輸出。除此之外,還要求提供電路保護(例如過電流和過壓)。

一般來說,鑒于所涉及的復雜性,最佳方法是在微控制器中實現(xiàn)控制算法。然而,這種方法可能很昂貴,而且需要生成并調(diào)試代碼,這是許多設(shè)計人員希望避免的領(lǐng)域。

采用CrM的TPPFC無代碼解決方案

完全集成的TPPFC控制解決方案具有許多優(yōu)勢,包括能夠提高性能水平、縮短設(shè)計時間和降低設(shè)計風險,同時無需采用微控制器和相關(guān)代碼。

安森美(onsemi)提供的混合信號TPPFC控制器NCP1680就是這樣一種集成解決方案,該控制器在恒定導通時間的CrM下工作,確保在整個負載范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率。NCP1680可在輕負載條件下提供頻率折返期間的“谷底開關(guān)”,通過在最低電壓下進行開關(guān)操作來提高效率。數(shù)字電壓控制環(huán)路經(jīng)過內(nèi)部補償,可優(yōu)化整個負載范圍內(nèi)的性能,同時能夠確保設(shè)計過程保持簡單。

wKgaomVdkSGAJahKAAEUw575Pt0051.png

圖2:NCP1680提供了簡單而精巧的無代碼TPPFC解決方案

這款創(chuàng)新的控制器采用小型SOIC-16封裝,利用專有的低損耗方法進行電流檢測和逐周期限流,無需外部霍爾效應傳感器即可提供出色的保護水平,從而降低復雜性、尺寸和成本。

所有必要的控制算法都嵌入在IC中,為設(shè)計人員提供低風險、經(jīng)過試用和測試驗證的解決方案,在經(jīng)濟價位下提供高性能。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    114

    文章

    17886

    瀏覽量

    195295
  • IC
    IC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    6484

    瀏覽量

    186445
  • 功率因數(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    723

    瀏覽量

    41854
  • 功率轉(zhuǎn)換
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    138

    瀏覽量

    13850
  • AC-DC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    358

    瀏覽量

    37018
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    深入解析FPDB40PH60B:兩相功率因數(shù)校正的理想之選

    深入解析FPDB40PH60B:兩相功率因數(shù)校正的理想之選 在電子工程領(lǐng)域,功率因數(shù)校正(P
    的頭像 發(fā)表于 04-28 14:55 ?144次閱讀

    深入解析Onsemi NCP1606:高效功率因數(shù)控制器的卓越之選

    。Onsemi的NCP1606作為一款成本效益極高的功率因數(shù)控制器,為電子鎮(zhèn)流器、AC - DC適配器等中功率離線轉(zhuǎn)換器提供了
    的頭像 發(fā)表于 04-11 13:15 ?177次閱讀

    ADP1047數(shù)字功率因數(shù)校正控制器:特性、應用與設(shè)計要點

    是兩款功能強大的數(shù)字功率因數(shù)校正控制器,專為AC/DC系統(tǒng)設(shè)計,能夠提供精確的輸入功率計量能力和
    的頭像 發(fā)表于 02-03 16:10 ?486次閱讀

    MC34262/MC33262 功率因數(shù)控制器:設(shè)計與應用詳解

    MC34262/MC33262 功率因數(shù)控制器:設(shè)計與應用詳解 引言 在電子設(shè)備的設(shè)計中,功率因數(shù)是一個關(guān)鍵指標,直接關(guān)系到能源利用效率和電網(wǎng)的穩(wěn)定運行。隨著對能源效率要求的不斷提高,
    的頭像 發(fā)表于 02-03 15:55 ?722次閱讀

    功率因數(shù)校正(PFC)拓撲演進及碳化硅(SiC)MOSFET應用研究

    隨著全球能效法規(guī)(如80 PLUS Titanium、歐盟ErP指令)的日益嚴苛以及電力電子系統(tǒng)對高功率密度的迫切需求,傳統(tǒng)的AC-DC轉(zhuǎn)換架構(gòu)正經(jīng)歷著一場深刻的變革。
    的頭像 發(fā)表于 02-01 12:29 ?575次閱讀
    <b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>(PFC)拓撲演進及碳化硅(SiC)MOSFET應用研究

    深入剖析L4981A - L4981B功率因數(shù)校正器:特性、應用與設(shè)計要點

    深入剖析L4981A - L4981B功率因數(shù)校正器:特性、應用與設(shè)計要點 在電源設(shè)計領(lǐng)域,功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)對于提高電源效率、降低
    的頭像 發(fā)表于 01-27 10:15 ?465次閱讀

    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW數(shù)字圖騰PFC評估板的卓越性能

    探索RTDTTP4200W066A:4.2kW數(shù)字圖騰PFC評估板的卓越性能 在電力電子領(lǐng)域,高效的功率因數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 12-26 16:00 ?629次閱讀

    深入解析 onsemi NCP1681:高效功率因數(shù)校正控制器

    在電子設(shè)計領(lǐng)域,功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)對于提升電源效率和性能至關(guān)重要。今天,我們就來詳細探討 onsemi 的 NCP1681 這款用于圖騰
    的頭像 發(fā)表于 12-08 10:52 ?1035次閱讀

    案例分析:無功補償控制器電容投滿功率因數(shù)還不達標?

    無功補償控制器電容投滿功率因數(shù)還不達標?對電容進行更換,重新上電過后,只需要3個電容,就能達到0.97的功率因數(shù),這個時候再去看該控制器的電流、電壓和諧波,三個值都有上升,但是都在正常
    的頭像 發(fā)表于 10-31 11:20 ?467次閱讀
    案例分析:無功補償<b class='flag-5'>控制器</b>電容投滿<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>還不達標?

    諧波對功率因數(shù)有何影響?諧波影響下功率因數(shù)的補償上限設(shè)置問題

    講述無功補償控制器與電力局計量表功率因數(shù)顯示不一致的情況。控制器顯示功率因數(shù)波動在0.9以上,但電量表測得卻為0.97,初始懷疑諧波影響導致控制器
    的頭像 發(fā)表于 10-31 11:11 ?570次閱讀
    諧波對<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>有何影響?諧波影響下<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b>的補償上限設(shè)置問題

    閉合圖騰PFC控制環(huán)路的三種方法

    在所有功率因數(shù)校正 (PFC) 拓撲中,圖騰 PFC 具備
    的頭像 發(fā)表于 10-27 17:03 ?4432次閱讀
    閉合<b class='flag-5'>圖騰</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>橋</b>PFC<b class='flag-5'>控制</b>環(huán)路的三種方法

    CS6010帶二次過壓保護,支持CrM/DCM多模式功率因數(shù)校正(PFC)控制器

    CS6010帶二次過壓保護,支持CrM/DCM多模式功率因數(shù)校正(PFC)控制器
    的頭像 發(fā)表于 10-25 17:10 ?1120次閱讀
    CS6010帶二次過壓保護,支持CrM/DCM多模式<b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>(PFC)<b class='flag-5'>控制器</b>

    IP6832至為芯支持AC-DC轉(zhuǎn)換的10W功率無線充電方案接收芯片

    英集芯IP6832是一款應用于無線耳機、智能手表、手環(huán)、榨汁機、果蔬清洗機等無線充電方案的支持AC-DC轉(zhuǎn)換10W功率無線充電接收SOC芯片。集成全同步整流電路,
    的頭像 發(fā)表于 07-07 10:17 ?1096次閱讀
    IP6832至為芯支持<b class='flag-5'>AC-DC</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>的10W<b class='flag-5'>功率</b>無線充電方案接收芯片

    替代NCP1654連續(xù)傳導模式(CCM)升壓式功率因數(shù)校正器

    產(chǎn)品描述:(替代NCP1654)PC1654是一款應用于連續(xù)傳導模式( CCM )升壓式功率因數(shù)校正( PFC) 控制器。它以固定的頻率模式控制電源開關(guān)導通時間( PWM ) 并依賴于
    發(fā)表于 06-16 14:34

    功率因數(shù)校正技術(shù)解析

    功率因數(shù)校正(PFC)可減少交流電源系統(tǒng)中的能源浪費和基礎(chǔ)設(shè)施壓力,從而顯著提高效率。本文介紹了功率因數(shù) (PF) 的概念,解釋了低功率因數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-12 10:38 ?1747次閱讀
    <b class='flag-5'>功率因數(shù)</b><b class='flag-5'>校正</b>技術(shù)解析
    石嘴山市| 中超| 汕尾市| 湘潭市| 绿春县| 安塞县| 宁阳县| 东海县| 北安市| 神农架林区| 璧山县| 嘉禾县| 千阳县| 若尔盖县| 云阳县| 绥中县| 梅河口市| 商洛市| 麟游县| 广平县| 鱼台县| 阿尔山市| 沙田区| 揭东县| 延边| 灵宝市| 大兴区| 钟祥市| 察哈| 合山市| 九寨沟县| 民权县| 巩义市| 嵊泗县| 尼玛县| 革吉县| 彰化县| 达尔| 兰坪| 栾川县| 榆树市|