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因數(shù)校正器開題報告-預(yù)覽頁

2025-04-16 06:16 上一頁面

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【正文】 段,降低了電能的利用效率,也會使通訊設(shè)備產(chǎn)生誤動作,故采用有源功率因數(shù)校正的方法,達(dá)到校正電流波形,減少諧波分量,提高功率的目的。為了使電路能夠在高頻下高效率地運(yùn)行,有源功率因數(shù)校正電路的軟開關(guān)技術(shù)成為重要的研究方向。在輔助開關(guān)S1開通時,電感Lr抑制二極管Df的反向恢復(fù),電感Lr與電容Cf發(fā)生諧振至流過開關(guān)S1的電流降至輸入電流大小。零轉(zhuǎn)換PWM功率因數(shù)校正電路的導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗很小,能實(shí)現(xiàn)零開關(guān)特性而不增大開關(guān)的電流或電壓應(yīng)力,適用于較高電壓和大功率的變換器。 圖3所示是對傳統(tǒng)ZVT電路的改進(jìn)電路[3],其開關(guān)時序、主開關(guān)的電壓、電流波形與圖2相同。如圖20所示,主開關(guān)S1首先導(dǎo)通,電感Ls抑制了二極管D的反向恢復(fù),電感Ls與開關(guān)S2寄生電容發(fā)生諧振使其放電至開關(guān)寄生二極管導(dǎo)通,開關(guān)S2實(shí)現(xiàn)ZVS開通。 圖5ZCSPWM功率因數(shù)校正電路及波形圖 圖6電路[6]與以上電路的最大區(qū)別在于實(shí)現(xiàn)了一個開關(guān)的ZVS開通。 4 零電流轉(zhuǎn)換(ZCT)PWM功率因數(shù)校正電路 圖6電路為傳統(tǒng)的零電流轉(zhuǎn)換功率因數(shù)校正電路[6]。 圖7電路對傳統(tǒng)的ZCTPWM功率因數(shù)校正電路進(jìn)行了改進(jìn)[7]。
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