A. PFC電路的工作原理
PFC電路的工作原理是由電感電容及電子元器件組成,體積小、通過專用IC去調整電流的波形,對電流電壓間的相位差進行補償。
自從用電器具從過去的感性負載(早期的電視機、收音機等的電源均採用電源變壓器的感性器件)變成帶整流及濾波電容器的容性負載後,其功率因素補償的含義不僅是供電的電壓和電流不同相位的問題,更為嚴重的是要解決因供電電流呈強脈沖狀態而引起的電磁干擾(EMI)和電磁兼容(EMC)問題。
這就是在上世紀末發展起來的一項新技術(其背景源於開關電源的迅速發展和廣泛應用)。其主要目的是解決因容性負載導致電流波形嚴重畸變而產生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。
所以現代的PFC技術完全不同於過去的功率因數補償技術,它是針對非正弦電流波形畸變而採取的,迫使交流線路電流追蹤電壓波形瞬時變化軌跡,並使電流和電壓保持同相位,使系統呈純電阻性技術(線路電流波形校正技術),這就是PFC(功率因數校正)。
(1)無橋pfc電路擴展閱讀
在有濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流波形完全不同,電流波形;在短時間內呈強脈沖狀態,極管導通角小於1800(根據負載R和濾波電容C的時間常數而決定)。
該電路對於供電線路來說,由於在強電流脈沖的極短期間線路上會產生較大的壓降(對於內阻較大的供電線路尤為顯著)使供電線路的電壓波形產生畸變,強脈沖的高次諧波對其它的用電器具產生較強的干擾。
為了抑止電流波形的畸變及提高功率因數,現代的功率較大(大於85W)具有開關電源(容性負載)的用電器具,必須採用PFC措施,PFC有;有源PFC和無源PFC兩種方式。
不使用晶體管等有源器件組成的校正電路。一般由二極體、電阻、電容和電感等無源器件組成,向目前國內的電視機生產廠對過去設計的功率較大的電視機。
在整流橋堆和濾波電容之間加一隻電感(適當選取電感量),利用電感上電流不能突變的特性來平滑電容充電強脈沖的波動,改善供電線路電流波形的畸變,並且在電感上電壓超前電流的特性也補償濾波電容電流超前電壓的特性,使功率因數、電磁兼容和電磁干擾得以改善。
B. pfc電路圖及其原理5分鍾搞定
五分鍾搞定因為這個電路電路圖要寫五分鍾,搞定肯定是比較有技術的人。
簡介
計算機開關電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會造成交換功率的損失,此時便需要PFC電路提高功率因數。目前的PFC有兩種,一種為被動式PFC(也稱無源PFC)和主動式PFC(也稱有源式PFC)。
被動式PFC
被動式PFC一般分「電感補償式」和「填谷電路式(Valley Fill Circuit)」
「電感補償式」是使交流輸入的基波電流與電壓之間相位差減小來提高功率因數,「電感補償式」包括靜音式和非靜音式。「電感補償式」的功率因數只能達到0.7~0.8,它一般在高壓濾波電容附近。
「填谷電路式」屬於一種新型無源功率因數校正電路,其特點是利用整流橋後面的填谷電路來大幅度增加整流管的導通角,通過填平谷點,使輸入電流從尖峰脈沖變為接近於正弦波的波形,將功率因數提高到0.9左右,顯著降低總諧波失真。
與傳統的電感式無源功率因數校正電路相比,其優點是電路簡單,功率因數補償效果顯著,並且在輸入電路中不需要使用體積大重量沉的大電感器。
主動式PFC
而主動式PFC則由電感電容及電子元器件組成,體積小、通過專用IC去調整電流的波形,對電流電壓間的相位差進行補償。主動式PFC可以達到較高的功率因數──通常可達98%以上,但成本也相對較高。
此外,主動式PFC還可用作輔助電源,因此在使用主動式PFC電路中,往往不需要待機變壓器,而且主動式PFC輸出直流電壓的紋波很小,這種電源不必採用很大容量的濾波電容。
以上內容參考:網路-PFC
C. pfc電路圖及其原理
原理:
PFC電路的工作原理是由電感電容及電子元器件組成,體積小、通過專用IC去調整電流的波形,對電流電壓間的相位差進行補償。這就是在上世紀末發展起來的一項新技術(其背景源於開關電源的迅速發展和廣泛應用)。其主要目的是解決因容性負載導致電流波形嚴重畸變而產生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。
電路圖解析
為了維持整流二極體的導通,維護濾波電容的充電狀態以及改善輸入電流,因此PFC大部分都是採用升壓的BOOST拓撲結構。因此,PFC輸出電壓高於交流輸入端的峰值電壓。例如,假設在理想條件下(無干擾),交流供電220V,其峰值為220V,故PFC電壓要在220V以上,這樣PFC能夠始終從輸入側吸收電能,給濾波電容充電,維持整流二極體導通,解決整流二極體斷續通斷以及輸出電流呈尖脈沖問題。
PFC電路中的MOS開關管導通,電感L儲存能量,MOS開關管截止時,電感L電壓左負右正,將導通時儲存的能量通過升壓二極體D1對濾波電容充電。由於電感L和電容C是串聯的,電感L上的電流不能突變,這就對濾波電容C的浪涌電流起到了限制的作用。