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功率因数校正
模拟芯视界|采用峰值电流模式控制的功率因数校正
点击蓝字 关注我们欢迎来到模拟芯视界在上期中,我们介绍了实现 1mV 输出电压纹波的三种不同控制架构,并提供使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。本期,为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,我们将深入探讨控制 PFC 并实现单位功率因数的新方法 - 一种特殊的峰值电流模式。这种方法不需要电流采样电阻,因此消除了功率损耗。虽然它仍使用电流
德州仪器
2024-11-09
187浏览
干货|揭秘三相功率因数校正(PFC)拓扑结构
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 106513758高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-02-04
829浏览
干货|揭秘三相功率因数校正(PFC)拓扑结构(内附活动中奖名单)
点击蓝字 关注我们三相功率因数校正 (PFC) 系统(或也称为有源整流或有源前端系统)正引起极大的关注,近年来需求急剧增加。推动这一趋势的主要因素有两个。本文为系列文章的第一部分,将主要介绍三相功率因数校正系统的优点。原版文档获取点击文末的“赞”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版PDF文档哦~微信活动获奖名单见文章末尾~图1总结了一些需要PFC前端的常见应用。首先是汽车电子,
安森美
2023-12-15
829浏览
什么是PFC(功率因数校正)?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该
一点电子
2023-10-08
1126浏览
干货|如何更好的理解PFC(功率因数校正)
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!什么是功率因数补偿?什么是功率因数校正?功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当
电子工程世界
2023-06-22
852浏览
台达PFC三相功率因数校正详解
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-04-22
826浏览
台达PFC单相功率因数校正详解
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-04-20
727浏览
功率因数校正(PFC)电路
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电力电子技术与新能源
2023-04-11
800浏览
用Simulink设计功率因数校正PFC模块
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 436308744高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-01-26
1993浏览
第四节浙大功率因数校正PFC电路
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 436308744高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-01-09
714浏览
什么是PFC(功率因数校正)?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用
一点电子
2022-11-18
1194浏览
功率因数校正-优化-选择
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《功率因数校正-优化-选择》板块内高清PDF电子书点击文章底部阅读原文,
电力电子技术与新能源
2022-08-26
818浏览
文章|在单个封装中提供完整的有源功率因数校正解决方案
作者:Edward OngPower Integrations 高级产品营销经理 电源设计者如今面临两个主要问题:消除有害的输入谐波电流和确保功率因数尽可能地接近于1。有害的谐波电流会导致传输设备过热,并带来后续必须解决的干扰难题;这两者也会对电路的尺寸和/或效率产生不利影响。如果施加在线路上的负载不是纯电阻性的,输入电压和电流波形之间将产生相移,从而增加视在功率并降低传输效率。如果非线性负载使
PI电源芯片
2022-01-04
1186浏览
直播回放|适用于10kW工业和汽车应用的三相功率因数校正
点击蓝字 关注我们近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。其中围绕工业和汽车应用的一场直播引起了广泛的关注,今天就和大家再次回顾这场直播的精彩内容。主题:适用于10 kW工业和汽车应用的三相功率因数校
安森美
2021-12-27
994浏览
在单个封装中提供完整的有源功率因数校正解决方案
作者:Edward Ong,Power Integrations高级产品营销经理 电源设计者如今面临两个主要问题:消除有害的输入谐波电流和确保功率因数尽可能地接近于1。有害的谐波电流会导致传输设备过热,并带来后续必须解决的干扰难题;这两者也会对电路的尺寸和/或效率产生不利影响。如果施加在线路上的负载不是纯电阻性的,输入电压和电流波形之间将产生相移,从而增加视在功率并降低传输效率。如果非线
电源Fan
2021-10-27
1115浏览
即刻报名|“功率因数校正 — 优化选项“在线直播,我们不见不散!
点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)将于10月29日至11月26日进行一系列电源在线直播,5场技术演讲将从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。2021年10月29日专场主题:功率因数校正—优化选项时间:14:30-15:30在设计现代电源
安森美
2021-10-26
1175浏览
将GaN用于功率因数校正:96% AC/DC效率创纪录!
EETOP专注芯片、微电子,点击上方蓝字关注我们 随着全球数据中心规模的不断扩大,对提高用电效率的需求越来越高。数据中心中约50%的电力浪费在转换、分配或热管理上。因此进一步提升AC/DC的转换效率成为现实需求。 以下介绍几种工程师用来提升AC/DC转换效率方法,这些方法包含了采用氮化镓(GaN的AC / DC电源的新选择。 在几乎所有的
EETOP
2021-01-22
838浏览
一文搞懂PFC(功率因数校正)
什么是功率因数补偿?什么是功率因数校正? 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整
电子电路
2020-12-30
1779浏览
一文搞懂PFC(功率因数校正)
什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线
21ic电子网
2020-12-07
2265浏览
TI 电源设计研讨会 (PSDS) 系列 | 来看看专家眼中的功率因数校正吧!
点击上方蓝字
德州仪器
2020-10-22
1340浏览
新课上架|开关电源设计PFC功率因数校正稳压电源入门视频实战课程
凡亿课堂(www.fanyedu.com),是凡亿旗下开放式电子学习及技术问答平台,包含电子设计技术课程、凡亿问答、技术专刊、名师直播等版块,横跨知识分享和在线教育两大领域。内容覆盖了嵌入式、单片机、电源设计、模拟技术、PCB设计、PCB仿真、软件开发、Lab应用、IC设计等细分领域品类,汇聚了上百网师,利用平台的在线教学课堂,构建专业电子学习生态圈,方便电子行业学员无界交流。
凡亿PCB
2020-07-25
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