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文檔簡介
1、近年來,越來越多的電氣設(shè)備加入電網(wǎng),諧波污染問題也日趨嚴(yán)峻,改善這一現(xiàn)象的有效辦法就是進(jìn)行功率因數(shù)校正。隨著對用電設(shè)備性能指標(biāo)要求的不斷提高,功率因數(shù)校正技術(shù)必將得到越來越廣泛的應(yīng)用。本文根據(jù)與境外某公司合作要求,采用UMC0.6μm BCD工藝制程設(shè)計了一款可轉(zhuǎn)換導(dǎo)電模式的功率因數(shù)校正電路。該電路采用電感電流不連續(xù)導(dǎo)電和臨界導(dǎo)電模式控制,并且實現(xiàn)兩種模式的自動切換。其工作溫度范圍為-25~125℃,輸入電壓為85~255Vac,輸出電
2、壓范圍為400V,功率因數(shù)接近1(0.99以上),總諧波失真(THD)最小可達(dá)到3%,效率90%以上。該功率因數(shù)校正電路可以廣泛應(yīng)用于熒光燈電子整流器、AC適配器和開關(guān)電源等設(shè)備中。
在論文中,作者基于升壓型有源功率因數(shù)校正的基本原理和關(guān)鍵技術(shù),從設(shè)計要求的角度出發(fā)介紹了整體電路的架構(gòu)設(shè)計和工作原理,并根據(jù)整體電路的功能要求完成了部分子電路的設(shè)計與仿真。在子電路的設(shè)計上,作者主要設(shè)計了電流檢測模塊、振蕩器模塊、導(dǎo)通時間調(diào)制模塊
3、、邏輯控制模塊和驅(qū)動模塊,并在不同電源電壓和溫度的條件下對子電路進(jìn)行了仿真驗證。最后,作者對整體電路的功能和典型性能參數(shù)進(jìn)行了仿真驗證,結(jié)果表明電路能夠達(dá)到設(shè)計要求,并實現(xiàn)導(dǎo)電模式的轉(zhuǎn)換。當(dāng)輸入交流峰值電壓為160V時,功率因數(shù)為0.9961,THD可達(dá)到3.8%,效率93.36%。在論文的結(jié)論部分,作者指出該電路在理論研究上的可參考性,同時也表明了該電路欲投入生產(chǎn)則還需要做容差分析和后仿真等后續(xù)工作。
本文是電路設(shè)計理論和仿
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