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前言2
第1 3
第1.1 节 比较与选择 3
第1.2 节 方案描述 4
第2 5
第2.1 节 提高 率的方法 5
第2.2 节 功率因数调整方法 6
第2.3 节 稳压控制方法 7
第3 9
第3.1 节 主回路与器件选择 9
第3.2 节 控制电路与控制芯片分析 11
第4 14
第4.1 节 测试方案及测试条件 14
第4.2 节 测试结果及其完整性 14
第4.3 节 测试结果分析 15
1
17
18
19
- i -
【摘要】:AC-DC 系统的供电电源是交流电源,用电设备是直流电。此系统目前主要
采用常规的二极管整流或晶闸管可控整理技术。近年来研究的高频PWM 整流电路可提高
功率因数,但输出直流电压高于输入交流电压的峰值近两倍,而且控制复杂,给实际应
用带来一定困难。二极管整流加功率因数校正电路,同样可提高功率因数,也有输出直
流电压高的问题。单相小功率电路已得到实际应用,三相大功率电路还处于应用研究阶
段。本论文采用软开关无桥Boost-PFC 电路。该电路在结构上省去了整流桥,直接通过
交流输入进行功率因数校正,导通元件少,通态损耗低。由于辅助谐振网络的引入,使
主开关管实现了软开关,且解决了电流连续状态下二极管反向恢复带来的干问题,因
而器件的开关损耗低, 率比较高,用于大功率功率因数校正的。
【关】:供电电源软开关功率因数低功耗
【Abstract 】: The Power supply of AC-DC system is AC power but the
electric equipment is DC power. This system mainly uses the conventional diode
or thyristor controlled finishing technology. n recent years, High frequency PWM
rectifier circuit can improve the power factor but the output DC voltage is nearly
two times higher than the peak of input AC voltage and the control is
complex,which bring some difficulties to the practical application. Diode rectifier
with power factor correction circuit also can improve the power factor but it also
has the problem of high output DC voltage. Low power single phase circuit has
been applied, the three-phase high power circuit is still in the research stage.This
paper adopts the Boost PFC circuit - the soft switch without a bridge circuit in
structure saves rectifier bridge, directly through the ac input power factor
correction, less component, conduction state low loss due to the introduction of
auxiliary resonant network, make the main switch tube soft switch is achieved, and
solved the diode reverse recovery current continuous state interference problem,
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