采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用簡介: 本文主要介紹了有源功率因數校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對在國內得到廣泛應用的UC3854集成電路的典型應用電路、工作原理做了
2009-08-20 19:07:43
電子發燒友網站提供《使用AP1661A功率因數校正電路的設計.pdf》資料免費下載
2023-07-26 10:55:401 電子發燒友網站提供《使用AP1662的功率因數校正電路設計.pdf》資料免費下載
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2023-07-25 15:03:190 電子發燒友網站提供《用AL6562A設計功率因數校正電路.pdf》資料免費下載
2023-07-24 15:17:560 使用 FAN7527B 設計功率因數校正電路
2022-11-14 21:08:348 功率因數校正電路的開關管驅動方案
2022-11-01 08:26:323 開關電源中的有源功率因數校正技術分享。
2022-04-25 10:45:3715 ,顯示出了強大的生命力。《開關電源功率因數校正電路設計與應用實例》結合國內外開關電源功率因數校正技術的應用和發展,系統地介紹了功率因數校正電路、功率因數校正電路集成控制器、功率因數校正電路設計實例等內容
2021-09-24 15:39:1243 本文介紹了有源功率因數校正電路中磁性元件的作用,分析了幾種典型磁心材料的特點,最后給出了它適用的場合和設計方法。
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2018-11-02 18:44:05
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2018-11-02 18:44:05
針對傳統有橋Boost功率因數校正電路效率不高的問題,分析了Boost功率因數校正電路的基本結構以及控制方法,SiC器件的特點和發展歷程,提出了使用SiC器件來提升其功率密度的方案。介紹了功率因數
2018-03-07 14:12:110 2017-12-12 13:58:2442 UC3854是一種高功率因數校正集成控制電路芯片。主要特點:屬于PWM升壓電路,功率因數達到0.99,THD《5%,適用于任何的開關器件,采用通用的操作方式,無需開關;前饋線性調整;平均電流控制模式,噪聲靈敏度低;恒頻控制,低偏值模擬乘法器/除法器;1A圖騰極驅動;高精度基準電壓;精度的參考電壓。
2017-11-21 17:11:2054759 的應用和發展,系統地介紹了功率因數校正電路、功率因數校正電路集成控制器、功率因數校正電路設計實例等內容。本書內容豐富,文字通俗,可供電信、信息、航天、國防及家電等領域從事開關電源開發、設計和應用的工程技術人員
2017-11-16 16:16:0721 UC3854是一種高功率因數校正集成控制電路芯片。主要特點:屬于PWM升壓電路,功率因數達到0.99,THD《5%,適用于任何的開關器件,采用通用的操作方式,無需開關;前饋線性調整;平均電流控制模式
2017-11-10 09:40:4327405 采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用
2017-09-14 14:18:5453 三相整流器功率因數校正電路的現狀與發展
2017-09-11 10:52:069 Boost功率因數校正電路的應用實例,在250瓦的性能進行了評估使用精密的PFC /失真儀。其結果是功率因數為0.999,總諧波失真(THD)為3.81%,在額定線和滿載時測量為第五十線諧波。用戶
2017-07-04 11:03:497 下工作。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應用筆記u-134提供功率因數校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:2228 本設計的重點之一,主要改進了行業標準的高功率因數升壓控制器UC3854。新版本UC3854A / B消除了外部元件夾緊電壓和電流誤差放大器輸出的需要和優化的一些檢測電路的電壓等級。所有的這些問題都已
2017-06-23 15:30:5532 。此設計程序直接適用于UC3854A / B以及UC3854。在dn-39 Unitrode設計注意建議涵蓋其他地區在電路中,如果沒有在這里討論,必須在任何設計中考慮。本應用筆記取代應用筆記U - 125功率因數校正與UC3854。
2017-06-09 15:06:0277 摘要 本技術簡介確定IAC的推薦范圍內的每個設備PFC控制器的ucc3854家庭。 對UC3854的家庭,UC3854A/B,B和uc3855a /功率因數校正控制器使用三參數控制從交流電源線繪制
2017-06-08 16:02:2612 基于TRIZ理論的單級功率因數校正電路拓撲分析_王尚寧
2017-01-04 16:02:561 基于自主均流技術的功率因數校正電路的研究_蔣林,不錯的論文,值得學習參考。
2016-09-18 15:22:482 功率因數校正電路(pfc)電路工作原理及應用有用資料,值得下載。
2016-02-25 11:02:0939 功率因數校正電路(pfc)電路工作原理及應用
2015-12-03 17:07:4823 功率因數校正技術從早期的無源電路發展到現在的有源電路;從傳統的線性控制方法發展到非線性控制方法,新的拓撲和技術不斷涌現。本文歸納和總結了現在有源功率因數校正的主要技術和發展趨勢。
2013-05-28 11:01:325139 有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析了有源功率因數校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原
2012-04-20 11:38:17136 以單相Cuk型變換器合成三相功率因數校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進行功率因數校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數校正思想,解決了常規單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:3651 電子發燒友為您提供了500W功率因數校正電路!
2011-06-23 18:14:043475 本文對以UC3854A芯片為核心的Boost PFC變換器進行了仿真,重點分析了影響該變換器分岔點(即進入周期2狀態)的因素。這對人們進一步了解PFC變換器中的動力學特性有一定幫助,也為變換器
2011-03-23 11:26:502351 有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析有源功率因數校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制
2010-12-30 10:29:0084 采用無源無損軟開關功率因數校正電路技術及UC3854BN控制器件,完成了一臺1kW樣機的設計。實驗結果驗證了設計的正確性和可行性,各項性能指標均達到設計要求。
2010-12-25 17:04:4541
為深入了解基于UC3854A控制的PFC變換器中的動力學特性,研究系統參數變化對變換器中分岔現象的影響,在建立Boost PFC變換器雙閉環數學模型的基礎上,用Matlab軟件對變
2010-12-10 17:43:5337 The UC3854A/B products are pin compatibleenhanced versions of the UC3854. Like the UC3854
2010-09-30 00:33:2330 主要介紹了有源功率因數校正(APFC)的工作原理、電路分類。設計了基于UC3854芯片的一種有源電路功率因數校正電路方案,著重分析了電路參數的選擇和設計。實踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:30120 摘要:本文從功率因素的定義出發,得出功率因素校正實現的方法。介紹了升壓式有源功率因素校正APFC電路基本原理,分析了基于UC3854的APFC電路的組成及工作過程,并給出UC3854典型
2010-05-29 11:35:11169 摘要:簡要敘述UC3852的結構、特點和工作原理及在功率因數校正電路中的應用。關鍵詞:UC3852;功率因數校正;零電流開關技術;應用
2010-05-28 11:31:2851 高性能軟開關功率因數校正電路的設計介紹了功率因數校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數。
2010-04-12 17:58:0283 基于BCM的有源功率因數校正電路的實現
摘要:分析整流電路的拓撲結構和工作模式,探討該整流電路關鍵參數的選取依據,提出臨界導電模式(BCM)功率因數校正Boost開關
2010-03-13 10:50:222259 2 kW有源功率因數校正電路設計
摘要:有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析有源功率因數校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:231474 電子鎮流器中功率因數校正電路的分析及應用
傳統的磁性鎮流器使用工作于60Hz的鐵芯電磁元件.工作時會產生閃爍和可聞噪聲。磁性鎮流
2010-03-10 16:40:471160 本文介紹了有源功率因數校正電路中磁性元件的作用,分析了幾種典型磁心材料的特點,最后給出了它適用的場合和設計方法
2009-10-28 11:03:0959 本文以MC33262為核心的升壓型功率因數校正電路為例,系統地闡述了有源功率因數校正(Active Power Factor Correction,簡稱APFC)的原理。并根據其工作原理,利用模擬行為模型ABM(analogy
2009-10-17 16:24:12102 correction.This note covers the important specifications for power factor correction, the boost power circuit designand the UC3854 integrated
2009-10-16 10:30:35217 本文在研究了單級式功率因數校正原理的基礎上, 設計了基于UC3854為核心的控制電路和系統主電路, 并對主電路的參數進行了詳細分析和計算; 實驗證明, 系統的參數設計準確有效, 系
2009-10-16 08:33:34117 采用UC3852構成的有源高功率因數校正前置調節器電路
2009-10-15 14:38:551035 電子鎮流器中功率因數校正電路的分析及應用
IR2166/IR2167是集功率因數校正器(PFC)、鎮流器和半橋驅動器為一體的新型電子鎮流器驅動電路。內部的
2009-10-09 09:36:011693 分析了UC3854 控制原理和三相三電平三開關功率因數校正電路特點,并結合UC3854 的原理設計出功率因數校正電路雙閉環控制器,給出了仿真設計和結果。關鍵詞:三相三開關三
2009-09-01 09:41:1495 一種小功率單級功率因數校正電路
摘要:討論一種單級功率因數校正電路的原理,并分析其實驗結果。
關鍵詞:單級功率因數
A Low Powe
2009-07-21 16:53:381981 硬開關與軟開關功率因數校正電路的研究
摘要:介紹兩種常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特點,做了實驗波形分析及對比性研究。
關鍵詞:畸
2009-07-21 16:40:391403
圖 包含UC3854的功率因數校正電路圖
2009-07-21 16:38:202701 功率因數校正控制器UC3854的建模與應用
上海交通大學微電子技術研究所張宇陸鳴(上海200052)
摘要:介紹功率因數校正控制器UC3854的組成原理與
2009-07-21 16:34:133492 功率因數校正電路PFC電路圖
功率
2009-07-17 09:15:213133
一種輸入電流間接控制的有源功率因數校正電路分析
摘要:分析了一種簡單實用的輸入電流間接控制的有源
2009-07-16 08:56:39707
高性能軟開關功率因數校正電路的設計
摘要:介紹了功率因數校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數。
2009-07-14 08:17:47653
一種具有恒功率控制的單級功率因數校正電路
摘要:提出了一種具有恒功率控制的單級功率因數校正電路。該電路功率因數校正級工
2009-07-11 13:53:291028
一種新穎的電流連續模式功率因數校正電路的研究
摘要:介紹了一種固定關斷時間控制的功率因數校正電路,它的主要特點是通過外
2009-07-11 09:42:29598
一種新穎的無源功率因數校正電路
摘要:提出了一種新穎的無源功率因數校正電路,該電路在傳統的無源功率因數校正基礎
2009-07-08 10:27:352012
基于SEPIC的功率因數校正電路的參數設計與分析
1 引言
電力電子裝置日益廣泛的應用
2009-07-07 10:18:341623 下面以東芝公司的功率因數校正控制ICTA8310F為例,介紹一種有源功率因數校正方法。電路原理圖
2009-07-01 10:20:171671 反激式功率因數校正電路的電磁兼容設計
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機
2009-06-30 20:23:29886 通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少
2009-06-29 16:11:5321
銀河牌節能燈功率因數校正電子鎮流器電路圖
2009-06-11 11:10:341355
250W 100KHZ功率因數校正電路
2009-02-10 08:54:01615 本文主要介紹了有源功率因數校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對在國內得到廣泛應用的UC3854集成電路的典型應用電路、工作原理做了介紹、分析。 關鍵詞: 功率因數(PF
2008-12-19 15:48:33164 通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機理,給出了電磁兼容的設計,最后提出了其他幾種減少
2008-12-19 15:47:0723 電子鎮流器功率因素校正電路APFC的分析
摘要 針對熒光燈電子鎮流器和高壓鈉燈電子鎮流器中功率因數校正技術的發展,總結了典型的有源功率因數
2007-11-08 10:13:521711
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