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功率因数校订电路任务道理-功率因数校订公用型号 原厂产物-KIA MOS管

信息来历:本站 日期:2019-04-22 

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功率因数校订

功率因数校订简介

PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意义是“功率因数校订”,功率因数指的是有用功率与总耗电量(视在功率)之间的干系,也便是有用功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 根基上功率因数可以或许权衡电力被有用操纵的水平,当功率因数值越大,代表其电力操纵率越高。


功率因数是用来权衡用电装备用电效力的参数,低功率因数代表低电力效力。为了进步用电装备功率因数的手艺就称为功率因数校订。


计较机开关电源是一种电容输出型电路,其电流和电压之间的相位差会形成互换功率的丧失,此时便须要PFC电路进步功率因数。今朝的PFC有两种,一种为自动式PFC(也称无源PFC)和自动式PFC(也称有源式PFC)。


功率因数校订电路任务道理

功率因数校订弥补:在上世纪五十年月,已针对具备理性负载的交换用电用具的电压和电流差别相(图1)从而引发的供电效力低下提出了改良体例(因为理性负载的电流滞后所加电压,因为电压和电流的相位差别使供电线路的承担加重致使供电线路效力降落,这就请求在理性用电用具上并联一个电容器用以调剂其该用电用具的电压、电流相位特征,比方:那时请求所操纵的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在理性负载,操纵其电容上电流超前电压的特征用以弥补电感上电流滞后电压的特征来使总的特征靠近于阻性,从而改良效力低下的体例叫功率因数弥补(交换电的功率因数可以或许用电源电压与负载电流二者相位角的余弦函数值cosφ表现)。


功率因数校订

图1


在具备理性负载中供电线路中电压和电流的波形

而在上世纪80年月起,用电用具大批的接纳效力高的开关电源,因为开关电源都是在整流后用一个大容量的滤波电容,使该用电用具的负载特征显现容性,这就形成了交换220V在对该用电用具供电时,因为滤波电容的充、放电感化,在其两头的直流电压呈现略呈锯齿波的纹波。


滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并未几。按照整流二极管的单向导电性,只要在AC线路电压刹时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC输出电压刹时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而停止。也便是说,在AC线路电压的每一个半周期内,只是在其峰值四周,二极管才会导通。固然AC输出电压仍大致坚持正弦波波形,但AC输出电流却呈高幅值的尖峰脉冲,如图2所示。这类严峻失真的电流波形含有大批的谐波成分,引发线路功率因数严峻降落。


在正半个周期内(1800),整流二极管的导通角大大的小于1800乃至只要300-700,因为要保障负载功率的请求,在极窄的导通角时代会发生极大的导通电流,使供电电路中的供电电流呈脉冲状况,它不只下降了供电的效力,更加严峻的是它在供电线路容量缺乏,或电路负载较大时会发生严峻的交换电压的波形畸变(图3),并发生屡次谐波,从而,搅扰了别的用电用具的一般任务(这便是电磁搅扰-EMI和电磁兼容-EMC题目)。


功率因数校订

图2


自从用电用具从曩昔的理性负载(初期的电视机、收音机等的电源均接纳电源变压器的理性器件)变成带整流及滤波电容器的容性负载后,其功率身分弥补的寄义不只是供电的电压和电流差别相位的题目,更加严峻的是要处理因供电电流呈强脉冲状况而引发的电磁搅扰(EMI)和电磁兼容(EMC)题目。


这便是在上世纪末成长起来的一项新手艺(其背景源于开关电源的敏捷成长和普遍操纵)。其首要目标是处理因容性负载致使电流波形严峻畸变而发生的电磁搅扰(EMl)和电磁兼容(EMC)题目。以是古代的PFC手艺完整差别于曩昔的功率因数弥补手艺,它是针对非正弦电流波形畸变而采用的,迫使交换线路电流追踪电压波形刹时变更轨迹,并使电流和电压坚持同相位,使体系呈纯电阻性手艺(线路电流波形校订手艺),这便是PFC(功率因数校订)。

以是古代的PFC手艺完成了电流波形的校订也处理了电压、电流的同相题目。


功率因数校订

图3


于以上缘由,请求用电功率大于85W以上(有的材料显现大于75W)的容性负载用电用具,必须增添校订其负载特征的校订电路,使其负载特征靠近于阻性(电压和电流波形同相且波形附近)。这便是古代的功率因数校订(PFC)电路。


功率因数校订电路图


功率因数校订


功率因数校订电路公用碳化硅二极管-可易亚(KIA)半导体

PFC电路公用碳化硅二极管型号以下:


功率因数校订


KIA半导体碳化硅二极管产物特色

KIA半导体设想出产的碳化硅二极管具备较短的规复时候、温度对开关行动的影响较小、规范任务温度规模为-55℃到175℃,大大下降散热器的需要。碳化硅二极管的首要上风在于它具备超快的开关速率且无反向规复电流,与硅器件比拟,它可以或许大大 下降开关消耗并完成出色的能效。更快的开关速率同时也能让制作商减小产物电磁线圈和相干无源组件的尺寸,从而进步组装效力,加重体系分量,并下降物料(BOM)本钱。


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