摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主要设计。 关键词:变换器;单级功率因数校正;设计 1 引言 为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC1000-3-2,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量。 为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。 在单级功率因数校正变换器[1]中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低的优点,适用于小功率场合。本文介绍了一种单级PFC变换器的基本原理及其设计过程。 2 单级PFC变换器 单级PFC变换器的原理图如图1所示,是一种基于脉宽调制(PWM)的变换器。变换器的PFC级采用Boost电感电路,而DC/DC级采用双管单端正激电路结构。 图1 单 级 功 率 因 数 校 正 变 换 器 的 原 理 图 PWM集成芯片采用了UC3842,是一种电流型控制的专用芯片,具有电压调整率高、外围元器件少、工作频率高、启动电流小的特点。其输出驱动信号通过隔直电容,连接在驱动变压器原边。驱动变压器采用副边双绕组结构,得到两路同相隔离的驱动信号,从而实现了DC/DC级的双管驱动。 变换器的过流保护由电阻R9检测到开关管的过流信号,封锁UC3842的输出信号,实现过流保护。电压负反馈控制由电阻R12和R13获得输出电压信号。 变换器的工作原理简述如下:当变换器接通电源时,输入交流电压整流后的直流电压经电阻R17降压后,给UC3842提供启动电压。进入正常工作后,二次绕组N3提供UC3842的工作电压(12V);绕组N2的高频电压经整流滤波,由TL431获得偏差信号,经光耦隔离后反馈到UC3842,去控制开关管的导通与截止,实现稳压的目的。在一个开关周期Ts内,控制Boost电感工作在不连续导电模式(DCM)下,使得输入电流波形自然跟随输入电压波形,从而实现了功率因数校正。 3 变换器的设计 3.1 EMI滤波器的设计 EMI滤波器能有效地抑制电网噪声,提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性[2]。单级PFC变换器的PFC级工作在不连续导电模式下,其输入电流波形为脉动三角波,因此其前端需添加EMI滤波器以滤除高频纹波。 EMI滤波器电路如图1所示,包括共模扼流圈(亦称共模电感)和滤波电容。共模电感主要用来滤除共模干扰,其电感量与EMI滤波器的额定电流有关。本文中的单级PFC变换器的额定电流为1A,取共模电感值为15mH。滤波电容C11和C13主要滤除串模干扰,容量大致为0.01μF~0.47μF。C14和C15跨接在输入端,并将电容器的中点接地,能有效抑制共模干扰,容量范围是2200pF~0.1μF。 3.2 功率器件的选取 变换器的开关器件一般均选用功率场效应管(MOSFET),依据输入最高电压时输出最大电流的要求来确定其电压与电流等级,并预留有1.5~2倍的电压和2~3倍的电流裕量。在单管变换器中,开关器件的电压UCEO通常可按经验公式选取 UCEO=Udmax/(1-D) (1) 式中:Udmax为漏源极的最大电压; D为占空比。 开关器件的电流按高频变压器一次绕组的最大电流来确定。本文中,由于采用双管电路结构,每个开关管所承受的电压为UCEO的一半,故选用耐压500V、电流8A的IRF840。 变换器中PFC级的二极管选用了超快速恢复二极管,而DC/DC级整流输出端选用肖特基整流二极管,以减小二极管的压降。 3.3 变换器电感的设计 在单级PFC变换器中,为了实现功率因数校正,通常控制PFC级的Boost电感工作在不连续导电模式;而为了提高变换器的效率,DC/DC级一般采用连续导电模式,在一个开关周期内,通过L1和L2的电流如图2所示。 图 2 开 关 周 期 内 通 过L1和L2的 电 流 为了使Boost电感工作于DCM,则有 <(2) f(D)≈{exp1.96/〔1/(1-D)3/2-1〕-1}/1.6(3) 式中:RL为变换器的负载电阻; L1为Boost电感值; Ts为变换器的开关周期; D为占空比; η为变换器的效率; UC1为中间储能电容上的电压; Uo为输出电压。 为了使得DC/DC级工作在连续导电模式下,则有 >(1-D) (4) 式中:L2为DC/DC级的储能电感值。 在本文中,要求Ts=8.33μs,D=0.2,Uo=16V,RL=2.133Ω,UC1=380V。故选取L1=100μH,L2=20μH。 功率因数校正的实验结果如图3所示。图中,第一条波形是交流输入电压经整流桥后的电压波形,第二条波形是流经Boost电感L1的电流波形,近似于正弦波。实验得到的功率因数为0.97。 图3 输入电压Vin与电流iL1 3.4 高频变压器的设计 高频变压器是变换器的核心元件,它的性能好坏不仅影响其本身的发热和效率,而且还会影响到变换器的技术性能和可靠性。 1)磁芯的选用 本文的负载设计为Uo=16V,Io=7.5A,由高频变压器的二次绕组N2绕组提供。而绕组N3提供UC3842的工作电源,其输出功率很小,可忽略。由设定条件可知,高频变压器的输出功率为 P2=16×7.5=120W 根据文献[3]给出的输出功率与磁芯尺寸的关系,选用了PQ32-30磁芯,其有效截面积为167mm2。 2)绕组匝数的确定 变压器初级绕组电压幅值UP1为 UP1=UC1-ΔU1≈UC1=380V (5) 式中:UC1是变压器输入直流电压(等于中间储能电容上的电压); ΔU1是变压器初级绕组的电阻压降与开关管的导通压降之和,在实际计算中可以忽略。 变压器二次绕组N2的电压幅值UP2 UP2==83.5V(6) 式中:ΔU2是变压器二次绕组的电阻压降与整流管的压降之和。 初级绕组匝数N1为 N1=(7) 式中:f是开关频率(120kHz); ΔBm是磁通增量,此处取ΔBm=0.15T。 N1=×104=25.3匝 (8) 实际取N1为26匝。 二次绕组N2匝数为 N2=N1=×26=5.7≈6匝 (9) 二次绕组N3提供UC3842的12V工作电压,其匝数由下式得到 N3=N1=≈4匝(10) 式中:UP3为二次绕组N3的电压幅值。 4 结语 应用脉宽调制集成控制芯片UC3842构成的单级PFC变换器,具有电路结构简单、成本低等优点。不仅获得稳定的输出,而且实现了功率因数校正。 |
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
- 变换器(108177)
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1、什么是
功率因数
校正(
PFC)?
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功率)的比值。 基本上
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PFC
功率因数
校正
2022-03-02 07:40:37
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功率因数
校正控制
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功率
级,进而可用于广泛的家庭及办公电器设备,例如电视
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单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
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变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激
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单
级
功率因数
校正的原理和
变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对
变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
DK812 6W原边反馈单级有源PFCLED驱动芯片
DK812 6W原边反馈
单
级有源
PFCLED驱动芯片功能描述: DK812是一款
单
级AC-DC
变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关
功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
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MT7933单级/高功率因数/原边控制交流转直流
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单
级、高
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功率因数
校正(
PFC)功能,在临界导通模式
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描述//QQ2892715427 MT7936 是一个
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校正(
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NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用
NCL30000
功率因数
校正可调光LED驱动
器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制
器,适用于中低
功率
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级
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校正LED驱动
器
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功率
单
级
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器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
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功率因数
校正。 NCP1608是一款有源
功率因数
校正(
PFC)控制
器,专门用作交流 - 直流适配器,电子镇流器和其他中等
功率离线
2019-10-12 09:06:04
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UCC28019是德州仪器公司生产的一款有源
功率因数
校正(
PFC)控制
器。它为8脚SOIC封装或者PDIP封装。
2021-04-22 06:43:13
pspice升压功率因数校正
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压
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校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
【功率因数校正(PFC)手册】选择正确的功率因数控制器解决方案
功率因数
校正解决方案的选择范围包括无源电路到各种有源电路。因应用的
功率水平和其他参数的不同,解决方案也会有所不同。近年来分立半导体元件的发展和更低价格的控制IC的上市,进一步拓宽了有源
PFC解决方案
2021-08-03 16:06:57
为什么我们需要功率因素校正PFC?
功率因素
校正的好处包含:节省电费增加电力系统容量稳定电流低
功率因数即代表低的电力效能,越低的
功率因数值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若较低的
功率因数没有被
校正提升,电力公司除了有效
功率外,还要
2022-10-08 11:32:20
什么是功率因数校正PFC?
供应
器上的
功率因数
校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让
功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备
2022-10-08 11:30:07
什么是主动式/被动式功率因数校正(Active/PassivePFC)?
[控制线路及
功率型开关式组件(power sine conductor On/Off switch),基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,
功率因数
校正值可达近乎100%。 此外主动式
2022-10-08 11:43:45
关于电源的功率因数校正
这些天准备和小伙伴攻一下
功率因数
校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行
功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得
功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
史上最全PFC(功率因数校正)学习资料推荐
达到月薪20K以上的标准之一。想成为电源工程师中的大咖,精通
PFC是需要具备的条件之一!
PFC(
功率因数
校正),
功率因数指的是有效
功率与总耗电量(视在
功率)之间的关系,也就是有效
功率除以总耗
2017-06-23 19:56:08
基于功率因数校正控制器的通用交流输入12V/3A单级PFC反激
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051
功率因数
校正控制
器来实现
单
级
PFC反激式交流/直流转换
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校正,使用的器件少,损耗低,电源体积小;反馈控制简单
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如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
PFC-SEPIC LED 驱动
器— 哇,缩写词真多!
PFC代表“
功率因数
校正”SEPIC 代表“
单端初级电感转换
器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换
器中整合这三种特性,可为 LED
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如何区别主动式功率因数校正?
知道了主动式
功率因数
校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式
功率因数
校正功能的电源供应
器。在此提供几项简单评量的方式
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山胜电子电源模块PFC变换器
要求不特别高时,将
PFC
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级高
功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使
功率因数
校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
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数字控制的无桥300W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W
功率因数
校正转换
器。无桥
PFC转换
器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的
功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
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无桥功率因数校正转换器
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W
功率因数
校正转换
器。无桥
PFC转换
器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的
功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
请问有源
功率因数
校正与
单
级
功率因数
校正有关系吗?在我看来
单
级
功率因数
校正是否包括有源
功率因数
校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因数校正技术介绍
开关
功率因数
校正电路的原理,包括单相、三相有源箱位零电压开关
功率因数
校正电路。 本书可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事开关电源、变频
器、UPS、工业电源等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。
2023-09-19 07:12:10
有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
很多场合中不满足谐波准入的限制要求。此外,由于二极管不控整流,
PFC输出电压随输入电压和负载的变化而变化,严重影响
变换器输出性能,因此无源
功率因数
校正电路适用于对供电质量要求较低,对体积和性能要求较低
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有源功率因数校正电路工作原理分析
变换器输出电压小于电源电压,故称为降压
变换器。 图2 降压型
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级短路时,可以利用开关管实现输出短路
2011-09-22 09:45:00
有源功率因数校正电路工作原理分析
一段因输人电压低而不能正常工作,输出电压较低,在相同
功率等级时,后
级DC/DC
变换器电流应力较大;开关管门极驱动信号地与输出地不同,驱动较复杂,加之输人电流断续,
功率因数不可能提高很多,因此很少被采用
2012-11-28 14:38:48
用单级方式驱动带功率因数校正的LED
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驱动
器— 哇,缩写词真多!
PFC代表“
功率因数
校正”SEPIC 代表“
单端初级电感转换
器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换
器中整合
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用于AC/DC系统的功率因数校正PFC控制器IC
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的
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校正(
PFC)控制
器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高
功率因数的产品。这两款芯片采用
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L4981在门机电源功率因数校正中的应用
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功率因数较低和谐波较大的缺陷,以M981
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校正芯片为核心,构建了双级式
PFC电源的
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校正前级。在选取确定了主电路拓扑结构后,介绍了它的工作原
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校正(
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功率因数
校正。详细
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功率因数
校正的实质,分析了
功率因数
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2009-07-14 08:17:47
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功率因数
校正模块(flyboost模块),它具有
2009-07-14 09:16:36
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一种新型单级功率因数校正(PFC)变换器
一种新型单级
功率因数
校正(
PFC)
变换器摘要:提出了一种新型的
功率因数
校正单元(flyback+boost单元)。这种
功率因数单
2009-07-14 17:49:32
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单级
功率因数
校正(
PFC)研究的新进展 摘要:传统两级
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校正(
PFC)电路复杂、器件多、
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2009-07-14 17:52:48
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2009-11-05 10:17:25
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摘要:
功率因数
校正(
PFC)
变换器普遍存在输入电流在输入电压过零点附近发生畸变的现象。现分析了
PFC
变换器输入电流在输入电压过零点附近产生畸变原因的基础上,针对
PFC
变换器的输入电流超前于输入电压,从而导
功率因数不为1和输入电流过零畸变的问题,提出
2011-02-23 16:45:06
69
新型单级隔离型软开关功率因数变换器
提出一种兼具软开关和箝位的新型单级隔离型
功率因数
校正
变换器拓扑。该
变换器能满足电气隔离的应用要求,提升单级隔离型
PFC的
功率等级。与传统单级结构相比,新拓扑输入电流
2011-07-26 17:58:43
33
新型三相功率因数校正器的研究
以单相Cuk型
变换器合成三相
功率因数
校正电路为研究对象,将三相交流电分成单相A-B、B-C、C-A进行
功率因数
校正,运用升压型平均电流控制的
功率因数
校正思想,解决了常规单相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
51
电荷泵式PFC双管正激变换器
分析了电荷泵电路实现
功率因数
校正(
PFC)的基本原理和条件;提出了一种电荷泵式
PFC双管正激
变换器;详细分析了该
变换器的工作原理;讨论了输入限流电感和电荷泵电容的参数设计;
2011-10-21 18:33:21
68
双输出单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
本文提出了一种工作于断续模式( DCM) 双输出单级反激
功率因数
校正(
PFC)
变换器驱动高亮LED 的方法。为了避免
变换器两路输出的交叉影响,应用时分复用方法实现了每一条输出支路
2012-08-03 14:43:25
2895
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
2014-05-04 02:35:55
13
一种电解电容器的进料方案少交流/直流驱动的驱动程序_英版资料
为了实现高效率、高
功率因数、高可靠性、低成本、无闪烁的电解电容器的单相交流/直流发光二极管(LED)驱动的研究。该驱动程序是由一个
功率因数
校正(
PFC)
变换器和双向
变换器。
2016-06-08 14:55:42
0
功率因数校正器与uc3853设计
下工作。的uc3853采用平均电流控制模式,并与一个升压或反激式
变换器。这是从
PFC控制电路UC3854的家庭发展起来的,在一个8引脚封装相同的部件功能。多用于集成电路UC3854的家庭信息也适用于uc3853。特别是,Unitrode应用笔记u-134提供
功率因数
校正的一个很好的概述
2017-06-29 15:35:22
28
储能电感对二次型BoostPFC变换器的性能影响
相比于断续导电模式(DCM) Boost
功率因数
校正(
PFC)
变换器,输入电感L1,和储能电感厶均工作于DCM的二次型Boost
PFC
变换器的输出电压纹波明显减小,但其
功率因数(PF)较低。首先
2018-03-06 11:12:25
0
二次型Boost功率因数校正变换器
与传统电流断续模式( DCM) Boost
功率因数
校正(
PFC)
变换器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost
PFC
变换器的输出电压纹波明显减小,然而,其
功率因数(PF)低于传统DCM
2018-03-28 10:56:04
1
基于双输出单级反激PFC变换器驱动高亮LED的设计
AC /DC
变换器中常见的有源
功率
校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级
PFC电路,前一级电路用来进行
功率因数
校正,后一级电路用作DC /DC
变换器
2019-12-13 15:56:41
963
基于一种双输出单级反激PFC变换器的LED驱动器控制设计
AC /DC
变换器中常见的有源
功率
校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级
PFC电路,前一级电路用来进行
功率因数
校正,后一级电路用作DC /DC
变换器。
2019-12-17 15:29:55
1068
对于PFC(功率因数校正)你了解多少
引言:
PFC(Power Factor Correction)即
功率因数
校正,主要用来表示电子产品对电能的利用效率。
功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加
PFC
2022-08-11 09:13:42
3777
将 BCM功率因数校正(PFC) 控制器用于 100W 照明系统的 LED 应用设计指南
将 BCM
功率因数
校正(
PFC) 控制器用于 100W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-14 21:08:29
2
美浦森推荐PFC功率因数校正方案
PFC的英文全称为“PowerFactorCorrection”,意思是“
功率因数
校正”,
功率因数指的是有效
功率与总耗电量(视在
功率)之间的关系,也就是有效
功率除以总耗电量(视在
功率)的比值。基本上
2022-04-29 16:40:55
648
什么是功率因数功率因数校正基础知识
简介
功率因数
校正(
PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了
功率因数
校正(
PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1056
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