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功率因數校正之基本原理畢業(yè)論文-文庫吧資料

2025-06-24 20:37本頁面
  

【正文】 電流模式臨界導通模式(critical conduction mode)一個臨界導通模式元件是一個電壓控制模式的元件,其工作在連續(xù)模式與非連續(xù)模式之間。又因MOSFET導通不在零電感電流時,因此需要使用快速逆向回復電流之升壓二極體以減低損耗。且因有較小之漣波電流,而有較小之磁鐵芯損耗。一般連續(xù)性電流模式可用于功率大于300瓦之SMPS上,不同于非連續(xù)性電流模式之MOSFET于零電流導通,連續(xù)性電流模式之電感電流不會降為零(圖10)。相較于連續(xù)電流模式設備,非電流模式設備有較大的磁芯,且因有較大的電流變化量而有較大的I2R損耗和集膚效應損耗,也因此需要較大之輸入濾波器?!鴪D9: 非連續(xù)模式之工作波形。在非連續(xù)性模式,升壓轉換之MOSFET在電感電流降為零時開始導通,而在電感電流達到所需之輸入參考電壓值時(圖9),MOSFET則關斷?!龉ぷ髂J焦σ蛐U≒FC)有兩種工作模式。這就是為何電力公司關心因電源供應器、電子穩(wěn)壓器與電壓轉換器之成長所產生之 總諧波失真THD(Total harmonic distortion)到達一個無法接受的程度。這是由于諧波造成額外之功率損耗、電容與電纜介電質之負荷增加、變壓器與運轉機器線圈之電流增加及雜訊之輻射,并且令保險絲與其它安全元件提前不良。因功率提高,電力公司必須使用較大的電力線,否則因自身產生的熱將燒毀此電力線。未使用功因校正之切換式電源供應器,因此有明顯之奇次諧波失真(有時三次諧波與主頻率一樣大)。通常設定385VDC來用于270VAcrms之輸入電壓。在整流子后無大的濾波器,所以升壓轉換器之輸入電壓范圍由零到交流電壓之峰值再降零?!鴪D8: PFC之升壓線路。因開關斷開,電感放電,其跨電壓反相,加上輸入電壓VIN,如果有一個二極體與電容連接到電路輸出端,此電容將被充電至此高電壓(可能幾個周期后)。而電壓趨近于負無窮大(電感極性反相)。需注意電感電壓之極性,因為其定義電流之方向(電流入端為正端)。當開關導通,電流IL逐漸線性增加。簡單的電路如圖7用以說明為何電感可產生高電壓。■升壓是功因校正之核心升壓轉換架構被用于連續(xù)性及非連續(xù)性之主動式功因校正方法上。為了更能跟隨電壓波形,且沒有這些高振幅的電流,CIN必須利用整個周期而不是其一小部分來充電。利用功率因數校正之方法,可平均此突波電流至其余之周期,可舒緩此巨大的峰值電流。圖6所示,在90度角后之半周期,經橋式整流之電壓低于CIN電壓,橋式整流子之為反向偏壓,電流無法流入電容。如前所述,CIN只在VIN大于VCIN被充電,相對于整個周期來說是非常小的一部分。如負載增加時,VCIN(t)在峰值電壓間會有較大的電壓下降。圖5所表示為在輕載時圖
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