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图1 双向开关无桥PFC电路拓扑电路图说明:Q1、Q2组成双向开关,D1、D2为快恢复二极管,D3、D4为慢恢复二极管(通常选择单个整流桥以简化设计、优化成本);理论上,D3、D4也可以使用MOS管,并可实现同步整流功能......
最基本的有桥boost PFC电路有桥boostPFC电路是最基本的电路,就不叙述了。双Boost无桥PFC双boost无桥拓扑的优点是使用功率元件比较少, 两个管子可以一起驱动, 这简化了驱动电路的设计, 同时让直接使......
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模EMI问题,由此也产生了很多相关解决......
图 1 三相无中线三电平PFC拓扑图电路图说明:1. A1、B1、C1是三相交流输入,L110、L111、L112是Boost电感,Q100~Q105是PFC MOS管,D101~D108是续流二极管,C114/C128......
随着电动汽车的快速发展,充电桩作为电动汽车产业的基础设施建设越来越受到中央和地方政府的重视,对充电桩电源模块的要求也越来越高,充电模块属于电源产品中的一大类,好比充电桩的“心脏”,不仅提供能源电力,还可对电路进行控制、转......
(a)工频正半工作周期,S1和S2开通(b)工频正半工作周期,S1和S2关断图4 无桥PFC电路工作过程(工频正半工作周期) 无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周......
离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。上篇我们介绍了系统用途、系统实现、系统描......
在交流输入电压过零处附近,由于电感电流很小,慢恢复二极管无法保持较长时间的反向恢复特性。此时,PFC电路会处于自由谐振工作状态,从而导致慢恢复二极管阴阳极两端电压不再保持与输入电压之间的稳定电平,会出现如图6中所示的高频......