《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、无桥型功率因数校正电路、低频开关功率因数校正电路)和三相功率因数校正电路原理及控制(重点介绍了电压型和电流型三相功率因数校正电路数学模型、锁相、PWM、控制技术)。此外,《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》还介绍了软开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箝位零电压开关功率因数校正电路。
第1章 有源功率因数校正技术基础
第2章 电力电子变换电路基础
第3章 单相有源功率因数校正
第4章 三相有源功率因数校正
第5章 三相六开关电压型PWM整流器的控制
第6章 三相电流型PWM整流器
第7章 软开关有源功率因数校正技术
第8章 ZVS有源箝位软开关功率因数校正器
资源简介:《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、无桥型功率...
上传时间: 2021-11-26
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资源简介:变频空调有源功率因数校正技术研究
上传时间: 2014-12-24
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资源简介:有源功率因数校正技术(APFC)与UC3854芯片的应用分析
上传时间: 2014-01-11
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资源简介:专辑类-开关电源相关专辑-119册-749M 采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用.pdf
上传时间: 2013-07-29
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资源简介:开关电源相关专辑 119册 749M采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用.pdf
上传时间: 2014-05-05
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资源简介:随着自动化技术的发展和城市化进程的加快,照明用电占人类总发电量的比重也越来越大,对电子镇流器的要求也越来越高,即功率因数高低的要求更加明确,功率因数高低已成为综合衡量整流设备的一个重要指标。 本次课题采用功率因数控制芯片UC3854为核心,设计了...
上传时间: 2013-05-24
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资源简介:本 论文 对 功率因数的定义、有源功率因数校正(APFC)技术做了分析,在比较三 种工作模式的基础上选择了临界导电模式作为本文的研究对象。论文详细分析了临界导 电模式功率因数校正Bost开关变换器的工作原理,稳态特性,得出了开关频率与输入 电压、输入功...
上传时间: 2013-06-13
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资源简介:本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。 书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法 (包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、 CRM 单相Boost 型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、 无桥型功率因数校正电路、 低频开关功率因...
上传时间: 2021-11-07
上传用户:zhanglei193
资源简介:工业领域中需要大量的AC/DC整流电源。随着现代电力电子技术的不断发展,人们曰益意识到低功率因数整流系统造成了谐波污染和电网公害。因此消除电网谐波污染,提高功率因数,成为整流系统的发展趋势。由于中大功率的电力电子设备在电网中占很大的比重,因此高...
上传时间: 2013-05-31
上传用户:wengtianzhu
资源简介:近几十年来,由于大功率电力电子装置的广泛应用,使公用电网受到谐波电流和谐波电压的污染日益严重,功率因数低,电能利用率低。为了抑制电网的谐波,提高功率因数,人们通常采用无功补偿、有源、无源滤波器等对电网环境进行改善。近年来,功率因数校正技术作为抑制...
上传时间: 2013-05-22
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资源简介:采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
上传时间: 2013-04-15
上传用户:eeworm
资源简介:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析了有源功率因数校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均电流控制模式控制原理,设计了基于UC3854BN芯片的一种有源功率因数校正电路方案,着重分析...
上传时间: 2013-10-21
上传用户:immanuel2006
资源简介:摘要:本文给出了一种基于单片机AT90PWM2B的BOOST升压型临界电流模式有源功率因数校正的实现方法。在70W可调光荧光灯电子镇流器上的实用结果验证了该方法的可行性和有效性。该方法可以推广到电子镇流器和开关电源等对功率因数要求较高的电力电子产品。关键词:...
上传时间: 2013-11-12
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资源简介:Program from 移动传播环境-理论基础、分析方法和建模技术 杨大成编著 机械工业出版社 2003 % Program from pp.280~281 附录A 正弦波叠加法
上传时间: 2014-12-04
上传用户:yuanyuan123
资源简介:近年来,电源技术无论在理论研究,还是生产应用方面都取得了许多成果和长足的进步。开关电源的研究涉及电力电子、自动控制等技术领域,软开关、高效率是开关电源的重要研究方向。因此,PFC技术和软开关PWM技术作为成熟的技术,近些年来在中、小功率乃至大功率...
上传时间: 2013-04-24
上传用户:ynwbosss
资源简介:随着电力电子技术的发展,对大功率、高性能的开关电源要求也越来越高。功率因数校正(PFC)技术是当前电力电子技术研究的热点问题。大多数电力电子装置通过整流器与电网接口,而传统的二极管或晶闸管整流装置会产生大量的谐波电流,对电网造成污染。许多国家和...
上传时间: 2013-04-24
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资源简介:随着电力电子技术的发展,交流电源系统的电能质量问题受到越来越多的关注。传统的整流环节广泛采用二极管不控整流和晶闸管相控整流电路,向电网注入了大量的谐波及无功,造成了严重的污染。提高电网侧功率因数以及降低输入电流谐波成为一个研究热点。功率因数...
上传时间: 2013-06-15
上传用户:WS Rye
资源简介:随着用户对供电质量要求的进一步提高,模块化UPS 并联系统获得了越来越广泛的应用。本文以模块化UPS为研究对象,根据电路结构,将其分为直流部分模块化和交流部分模块化分别进行讨论。整流环节对Boost-PFC 电路进行并联控制,实现直流部分的模块化;逆变环节...
上传时间: 2013-04-24
上传用户:ggwz258
资源简介:功率因数校正技术与应用344页电子书,用于资源分享
上传时间: 2022-04-22
上传用户:wangshoupeng199
资源简介:本文介绍SIEMENS公司提出的开关电源集成控制器TDA16846无源功率因数校正(PFC)电路原理及其在电视机开关电源中的应用。功率因数的改善是基于一个特殊的由电感,电容及二极管组成的充电泵电路,该电路在功率管的高压端兼起吸收缓冲作用,因此它具有输入谐波电流分...
上传时间: 2014-11-26
上传用户:zuozuo1215
资源简介:目前,主要用来提高功率因数的方法有:电感无源滤波,这种方法对抑制高次谐波有效,但体积大,重量大,在产品设计中其应用将越来越少;逆变器有源滤波,对各次谐波响应快,但设备造价昂贵;三相高功率因数整流器,效率高、性能好,近年来其控制策略和拓朴结构...
上传时间: 2013-11-05
上传用户:tonyshao
资源简介:管材挤压模产生缺陷的原因及其改进措施
上传时间: 2013-04-15
上传用户:eeworm
资源简介:高功率因数、高效率、低噪音是电源装置和用电设备普遍追求的品质。本文以单相有源功率因数校正控制器和高性能功率模块的研制、开发为依托,对其从理论和应用开发两个方面进行了较为全面的研究和讨论。
上传时间: 2014-01-22
上传用户:llwap
资源简介:介绍了有源功率因数校正器(7*4)的拓扑结构和几种工作模式,分析了电流断续临界模式(3456 )控制的7*4 电路的工作原理,并给出了#-)8 7*4 电路参数的选取方法、实验波形和结果。实验结果表明此类7*4 具有高效率、高功率因数及低成本等优点。
上传时间: 2013-10-23
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资源简介:Delphi技术手册源码 Delphi技术手册源码
上传时间: 2016-11-19
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资源简介:随着半导体技术和电子技术的发展,开关电源的体积越来越小、质量越来越轻、效率越来越高、可靠性也越来越优良,被广泛地运用到了生活中的各个方面。DcDC开关电源是开关电源中非常常用的一种形式,因此,对DCDC开关电源的拓扑结构、反馈电路等相关知识的研究成...
上传时间: 2022-03-10
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资源简介:首先对有源功率因数校正电路进行了详细的分析。基于对有源功率因数校正电路的双级式和单级式结构的特点比较,本文采用了单级式的电路结构。选择Boost电路为有源功率因数校正电路的功率级主电路,给出了Boost电路的组成并分析了它的工作过程。进一步,对相应的...
上传时间: 2022-07-25
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资源简介:专辑类-电子基础类专辑-153册-2.20G 电路与模拟电子技术教程-205页-8.8M-高清.pdf
上传时间: 2013-07-01
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资源简介:Windows网络编程技术 出版社: 机械工业出版社 本书原作者:琼斯 奥朗德 本书开创历史之先河,首先完整披露了如何在32位平台上使用传统的API,如NetBIOS等; 以及如何运用一些新型网络API,如WinSock 2和远程访问服务(RAS)等。本书专门讨论Windows网络...
上传时间: 2013-12-03
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上传时间: 2015-12-12
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