【摘 要】
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传统的整流滤波型AC-DC功率变换器,输入端功率因数很低,并含有大量的电流谐波。即使是小容量的家电设备,由于大量的使用也会造成对电网严重的谐波污染,其危害性也越来越为人们所
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传统的整流滤波型AC-DC功率变换器,输入端功率因数很低,并含有大量的电流谐波。即使是小容量的家电设备,由于大量的使用也会造成对电网严重的谐波污染,其危害性也越来越为人们所关注,进入90年代以来随着国际谐波限制标准的颁布、实施,有源功率因数校正技术日益受到重视,并迅速发展起来。 在低功率应用中,为了减少器件和成本,单级功率因数校正(PFC)技术越来越受到人们的关注。单级PFC技术是把PFC级和DC/DC级集成在一起,共用开关管和控制电路,同时提高功率因数和对输出电压的快速调节。本文在分析国内外单级AC-DC变换器拓扑结构及发展现状的基础上,结合简化电路结构、提高变换器效率的要求,分析了几种不同结构方式的变换器拓扑。通过理论分析和实验研究,从不同方面解决了目前单级PFC技术中存在的问题。 首先对无源PFC技术、有源两级PFC技术和有源单级PFC技术进行了分析和对比,指出了它们各自的优、缺点和适用范围,并得出单级PFC技术适用于小功率场合,是PFC技术在小功率应用中发展的必然趋势,同时也是目前PFC技术的研究热点。对现有的单级PFC变换器拓扑进行了分析,指出在单级PFC变换器中,在实现输出电压快速调节的同时使输入电流谐波含量达到IEC1000-3-2标准。 其次,在Matlab的基础上建立功率因数校正模型,说明如何建立准确及有效率的功率因数校正电路大信号模型,并对此模型作初步的验证;研究分析UC3854功率因数校正芯片,并依其原理建立模型。 最后,模拟功率因数校正电路设计,从设计概念到硬件层面考虑的过程搭建硬件电路与实验结果,分为UC3854功率因数校正硬件电路的部份和自行设计的部份。
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