【摘 要】
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近年来,全世界开始注重环境与不可再生资源问题,使用绿色能源也越来越受到人们的关注。由于连接到电网的整流负载会引起输入电流波形失真,从而使高次谐波电流注入电网,降低了电网的稳定性和可靠性;因此,有源功率因数校正电路是许多电气设备的必要环节,也符合绿色能源的核心要求。由于目前APFC电路拓扑电路繁多,且升压型及其改进型APFC电路被大家集中改进。基于大量文献,针对降压型APFC电路被人们研究较少的现状
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近年来,全世界开始注重环境与不可再生资源问题,使用绿色能源也越来越受到人们的关注。由于连接到电网的整流负载会引起输入电流波形失真,从而使高次谐波电流注入电网,降低了电网的稳定性和可靠性;因此,有源功率因数校正电路是许多电气设备的必要环节,也符合绿色能源的核心要求。由于目前APFC电路拓扑电路繁多,且升压型及其改进型APFC电路被大家集中改进。基于大量文献,针对降压型APFC电路被人们研究较少的现状。本文首先简单介绍总结了国内外多种可降压型PFC电路拓扑,阐述了各类电路拓扑电路固有的优缺点。分析了APFC技术的发展方向及传统升压型BOOST功率因数校正电路的局限性。本设计的主要目的是在研究降压型APFC的基础上使其符合足国家提出的绿色能源标准。本文论述了降压型有源功率因数校正技术,研究了降压型有源功率因数校正电路的主电路结构—Sepic拓扑。另外分析了其输入电流与输入电压的关系。通过Matlab仿真验证了降压功率因数校正电路。降压型有源功率因数校正电路使输出电压降低。它大大简化了后级转换器的设计,适用于高功率密度电源适配器和基站电源等应用。本文比较了各种开关电源变换器拓扑结构的特点,分析了开关电源技术的发展背景,展望了开关电源技术的发展前景。本文在对主体双管正激电路进行了原理分析及设计外。进行电路拓扑结构原理分析,解析了双管正激拓扑的由来与工作特性。分析了光耦隔离电路的原理,对电路输出的稳压原理进行了分析与介绍,并且完成了控制电路的设计与参数的计算。本设计的目的是应用同步整流技术改善低压大电流开关电源的电路,提高电能转化效率。主电路采用双管正激拓扑结构,该拓扑结构磁芯利用率较高且不需要磁复位绕组,主电路副边运用当前比较热门的同步整流技术使得电能转化效率得到了大幅提高;控制芯片采用电压型控制芯片SG3525,驱动电路采用变压器隔离驱动两个MOS管,过流保护电路中应用了NE555典型的单稳态电路并且具有过流报警功能。
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