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正文內(nèi)容

功率因數(shù)校正之基本原理畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-18 20:37本頁面
  

【正文】 開關(guān)導(dǎo)通。而開關(guān)關(guān)斷由內(nèi)部時(shí)序訊號決定。藉著調(diào)整內(nèi)部ramp訊號斜率,可控制輸出電壓。比較圖17a與17b可知當(dāng)斜率增加,平均電流增加。當(dāng)斜率減少則平均電流減少。利用連續(xù)電流模式的特性,由下式可知當(dāng)導(dǎo)通時(shí),電感電流與正弦波成正比。如18圖因此在一個(gè)開關(guān)周期,最小之電感電流值與正弦波電流參考值一致。但電感之峰值電流因不受控制,電感之平均電流可能不是正弦波,為了讓電感電流盡量接近正弦波,需使用較大之電感以降低漣波。:導(dǎo)通時(shí):關(guān)斷時(shí):CCM 條件下:從開關(guān)由關(guān)斷到導(dǎo)通之期間? ▲圖16: input current shaping之PFC控制器?!鴪D17a: input current shaping之PFC波形?!鴪D17b: input current shaping之PFC波形?!鴪D18: input current shaping之PFC波形?!銮熬壵{(diào)變(leading edge modulation;LEM)/后緣調(diào)變(trailing edge modulation;TEM)VS后緣調(diào)變/后緣調(diào)變(TEM/TEM)后緣調(diào)變(TEM)/后緣調(diào)變(TEM)圖19a顯示PFC電感正儲(chǔ)存能量,圖19b顯示能量由PFC電感傳輸至PFC輸出大電容。圖19c顯示當(dāng)PWM開關(guān)導(dǎo)通儲(chǔ)存于PFC大電容之能量被用來驅(qū)動(dòng)負(fù)載。因此每當(dāng)重覆一次開關(guān)周期PFC大電容必須充飽,因?yàn)樵赑WM開關(guān)導(dǎo)通時(shí)大電容被放電。使用此TEM/TEM控制模式需要較大的PFC電容?!鴪D19a: 對PFC之電感儲(chǔ)能?!鴪D19b: 對PFC之大電容充電?!鴪D19c: 對輸出供能。前緣調(diào)變(LEM)/后緣調(diào)變(TEM)在LEM/TEM工作模式下,PFC與PWM開關(guān)是連動(dòng)的,其導(dǎo)通與關(guān)斷為180度相差。所以當(dāng)PFC開關(guān)關(guān)斷時(shí),P WM開關(guān)導(dǎo)通,反之亦然。首先當(dāng)PFC開關(guān)圖20a與20b顯示其動(dòng)作。此工作模式PFC大電容不需要很大,因?yàn)檩敵龅哪芰坎煌瓿捎蒔FC電容提供,電感亦分擔(dān)其一部分能量?!鴪D20a: 對PFC之電感儲(chǔ)能?!鴪D20b: 對PFC之大電容充電并對輸出提供能量?!鼋Y(jié)論低功率因數(shù)之設(shè)備產(chǎn)品,除了浪費(fèi)能源亦增加電力公司不必要的額外負(fù)擔(dān),因此PFC成為電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要考量之一。有許多規(guī)范致力推動(dòng)使消耗電力之設(shè)備產(chǎn)品之功率因數(shù)達(dá)到1,并使總諧波失真為最低。依據(jù)輸出功率與設(shè)計(jì)者之考量,可使用單一非連續(xù)控制模式或連續(xù)控制模式之PFC控制器,或使用連續(xù)模示之PFC/PWM二合一之控制器??梢灶A(yù)期的是需要具備PFC功能之產(chǎn)品之最低功率設(shè)定將越來
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