<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    利用PFC電路減少諧波失真

    發布時間:2022-11-02 來源:MPS 責任編輯:wenwei

    【導讀】日常生活中,大家會發現工業用電電費會高于居民用電電費。從技術角度來解答是因為工業用電傳輸成本高,由于工業應用中的用電設備多為大功率電感或容性負載,其功率因數相對居民用電設備的功率因數較低,從而導致無功功率較高,損耗大,因此供電成本相對較高。而居民用電普遍為中小功率設備,耗電小,功率因數高,無功功率損耗少。


    本文將介紹功率因數(PF)和總諧波失真 (THD) 的概念,并回顧如何利用功率因數校正 (PFC) 電路和 PFC 控制器來實現高功率因數并減少諧波失真。


    交流電的功率因數


    功率因素PF (λ) 是指有功功率 (P) 與視在功率 (S) 之間的關系,其中總功耗等于 V x I。λ 為P 與 S 的比值,可用公式 (1) 來估算:


    18.png


    無功功率 (Q)、S 和 P 之間的關系可以用公式 (2) 來表示:


    19.png


    PF 用于衡量有多少電力被有效利用。PF 值越大,表示其電力的利用率越高。


    在交流輸入電網中,PF 可以根據實際工作波形來表征,并用公式 (3) 來估算:


    20.png


    影響 PF 的兩個主要因素是 cos (φ) 和 THD。φ為輸入交流電壓波形和負載電流波形之間的相位差,如圖1所示。 


    21.png

    圖 1:輸入交流電壓波形和負載電流波形之間的相位差


    總諧波失真(THD)是指由諧波引起的輸入電流失真程度。圖 2 顯示了輸入交流電壓和負載電流之間的 THD。 


    1665979640911610.png

    圖 2:輸入交流電壓和負載電流之間的 THD


    通過公式 (4) 可以計算失真:


    23.png


    交流電網中的諧波是相對于基波而言的。例如一個 頻率為 50Hz的220VAC 的正弦電壓施加于一個非線性負載。通過傅里葉級數可知,失真的輸入電流波形由每個諧波分量的相加而成。THD 相當于二次以上諧波分量的 RMS 值和基波分量的 RMS 值比值的方和根。 失真輸入電流波形的總諧波失真計算如圖3所示。 


    24.jpg

    圖 3:總諧波失真的計算


    失真度越大,THD值越大,PF值則越小。為了提高用電效率,業界針對各種電氣設備的諧波電流要求制定了相應的國際標準,例如IEC 61000-3-2和EN 61000-3-2。


    利用電路來實現高功率因數校正 (PFC)


    圖 4 顯示了沒有功率因數校正的一般電路圖。其整流橋后只有電容濾波,它直接給負載設備供電。這導致輸入電流的導通角非常小,PF 很差,最后獲得的輸入電流波形也嚴重失真。 


    1665979608192038.png

    圖 4:沒有功率因數校正的電路圖


    圖 5 顯示了無功率因數校正的電路電壓和電流波形。 


    26.png

    圖 5:無功率因數校正的電路電壓和電流波形


    現代AC/DC電源中,功率因數校正(PFC)電路主要采用有源功率因數校正(APFC)電路。APFC電路由電感、電容和半導體開關器件組成。它體積小,而且通過專用IC根據正弦電壓波形的變化來控制電流。其電流正弦度高,PF值可達0.99,非常接近最優值1。


    圖 6 顯示了一個典型的升壓(Boost) APFC 電路,該電路通過一個高頻開關控制電感電流波形。 


    1665979582912134.png

    圖 6:升壓 APFC 電路圖


    圖 7 顯示了升壓 APFC 電路的輸入電流波形和電壓波形。 


    28.png

    圖 7:升壓 APFC 電路的輸入電流波形和電壓波形


    圖 8 顯示了一個典型的升壓 APFC 電路示例,用來實現輸入電流的正弦度。L1、D4、Q1 和 C6(紅色虛線框內)構成升壓 APFC 電路的主電源,FB 為輸出電壓 (VOUT) 反饋,MULT 表示輸入正弦波相位跟蹤,CS則為電感電流采樣信號。 


    1665979559606669.png

    圖 8:用于實現輸入電流正弦度的升壓 APFC 電路


    在開關周期內,通過FB檢測 VOUT,并將誤差放大后得到的COMP值與MULT引腳信號相乘,得出正弦參考值。該參考值將周期性地與電感電流采樣信號進行比較,以完成 MOSFET 開關的關斷邏輯。


    待ZCS 引腳檢測到升壓電感電流降至 0A 后,將觸發 MOSFET 開關的開通邏輯,從而完成完整的開關周期。此外,C1電容對電感電流進行平滑濾波,使輸入電流波形更趨近正弦,也更平滑。從而實現校正 PF獲得接近 1 的高 PF 值。


    APFC 電路采用典型的臨界電流控制模式,這種控制模式在 300W 以內的電源設計中很常見。對更大功率的應用而言,則需選擇連續導通模式 (CCM) PFC 電路。當對輕載效率有要求時,增加非連續導通模式(DCM)將有效降低工作頻率,以此改善開關損耗與EMI。


    結語


    本文討論了 PF 和 THD 之間的關系,以及如何利用升壓 APFC 電路獲得高 PF 值。在電源設計中集成 PFC 電路可以最大限度地減少總諧波失真并提高電源利用率,從而降低整體電源成本。


    MPS 提供的一系列 PFC 控制器產品可以滿足諧波電流的要求并提高電源質量。這些 PFC 控制器均采用專有封裝技術和高效率的集成設計。


    來源:MPS



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    電感設計中的一些細節問題(上):最大磁通密度

    步進電機是如何工作的?

    IGBT單管數據手冊參數解析(上)

    熱管理:突破功率密度障礙的 3 種方法

    現代汽車的降噪技術帶來沉浸式座艙體驗

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕一区二区人妻性色| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 亚洲中文字幕无码中文字在线| 日本一区二区三区精品中文字幕| 亚洲中文字幕日本无线码| 亚洲av无码一区二区三区网站| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 播放亚洲男人永久无码天堂 | 大地资源中文在线观看免费版| 人妻无码人妻有码中文字幕| 久久精品99无色码中文字幕| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 日韩精品无码免费专区网站| 国产网红主播无码精品| 日韩精品无码免费视频| 无码人妻少妇久久中文字幕| 中文字幕日韩精品有码视频| 最近中文国语字幕在线播放| 久久久久久人妻无码| 久久午夜无码鲁丝片| 日韩中文字幕在线播放| 免费看又黄又无码的网站| 欧美无乱码久久久免费午夜一区二区三区中文字幕 | 最近中文字幕大全中文字幕免费 | 最近中文国语字幕在线播放| 精品无码三级在线观看视频| 一级电影在线播放无码| 日本中文字幕在线| 免费无码毛片一区二区APP| 免费无码国产在线观国内自拍中文字幕| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 无码八A片人妻少妇久久| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 好硬~好爽~别进去~动态图, 69式真人无码视频免 | 亚洲日韩AV一区二区三区中文| 黑人无码精品又粗又大又长 | 日日麻批免费40分钟无码| 国产中文字幕在线视频| 亚洲Av无码国产情品久久| 92午夜少妇极品福利无码电影| 亚洲VA中文字幕无码毛片|