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开关电源环路补偿旨在优化电源稳定性与响应速度,确保系统在负载变化时保持稳定输出。
针对瞬态负载变化,补偿能够调节环路带宽,提高反应速度,同时确保在复杂条件下系统性能更加稳定。
零点与极点增益趋势相反,分别影响系统相位裕量与增益裕量。倒零点及右半平面零点在伯德图上展现相位裕量与增益裕量的特定关系,影响系统稳定性。
复共轭极点与输出电容ESR零点共同作用于系统,调整相位裕量与增益裕量,优化频率响应,改善系统性能。
电压型反馈Buck电路的LC双极点导致相位增益急剧下降,影响系统稳定性,而电流型反馈电路通过增加采样电感电流,简化补偿过程,提高稳定性。
电流型反馈Buck、Boost及正激电路各有其特点与补偿策略,通过I型、II型补充等方法优化系统响应与稳定性。
开关电源电路设计包含以下9个关键内容:
三段式铅酸电池充电器:
TL431限流恒压控制:
低压氙气灯启动电路:
变压器隔离驱动电路:
偏小变压器反激开关电源:
双路输出的稳定性解决方案:
功放欠压短路保护:
LM358PWM调光控制:
带功率因数补偿的LED驱动:
这些详细的电路讲解有助于在开关电源设计中取得突破,提高设计的可靠性和效率。
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。
基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
简介
计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。
被动式PFC:被动式PFC一般分“电感补偿式”和“填谷电路式(ValleyFillCircuit)”
“电感补偿式”是使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,“电感补偿式”包括静音式和非静音式。“电感补偿式”的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
“填谷电路式”属于一种新型无源功率因数校正电路,其特点是利用整流桥后面的填谷电路来大幅度增加整流管的导通角,通过填平谷点,使输入电流从尖峰脉冲变为接近于正弦波的波形,将功率因数提高到0.9左右,显著降低总谐波失真。
与传统的电感式无源功率因数校正电路相比,其优点是电路简单,功率因数补偿效果显著,并且在输入电路中不需要使用体积大重量沉的大电感器。
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