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基于无桥APFC电路的单周期控制方案
0 引言随着电力电子技术的发展,电网中整流器、开关电源等非线性负载不断增加。这些存在冲击性的用电设备,将引起网侧输入电流发生严重畸变,产生大量谐波污染,导致电网功率因数过低,所以提高功率因数势在必行。
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一种无APFC的全压开关电源设计方案
1.引言相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人越来越多,相应的技术也层出不穷。研究成本低廉、性能可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工
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APFC自动调压电路设计方案
引言由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电
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双向开关前置的单相升压APFC变换器电路
0 引言传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于整个功率电路的集成。这些引起了人们
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APFC电路原理介绍及在通信电源系统中的应用
一、引言在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由
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250W power MOSFET boost APFC电路
250W power MOSFET boost APFC电路更详细资料请查看:交流--直流变换器 (整流器)
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一种用于APFC的改进型ZVT-BOOST电路
一种用于APFC的改进型ZVT-BOOST电路摘要:介绍一种改进型ZVT-BOOST电路,辅助管增加了无损吸收电路,进一步提高了软开关电路的效率。文中分析了电路的工作原理,给出了仿真与实验结果以及