本发明涉及一种高功率因数校正控制电路及装置。本发明中高功率因数校正控制电路的调节环模块的输入端接输出信号反馈网络的输出端,调节环模块的输出端接加法器的一个输入端和乘法器的一个输入端;低通滤波器的输出端接加法器的另一个输入端;积分电路的一个输入端接加法器的输出端,另一输入端接驱动脉冲产生模块的一个输出端;开关周期检测模块的输入端接驱动脉冲产生模块的另一个输出端,其输出端接乘法器的另一个输入端。本发明可以实现全输入范围内输入电流的高功率因数和低总谐波畸变,性能远优于传统恒导通时间下的临界连续模式控制。
📄 2014102637423
📂 H02M1_42
👤 杭州电子科技大学
📅 2014-06-13
本发明公开了一种PFC输出电压自适应跟随控制器,其包括电压跟随模块、调节环路模块、功率信号处理模块和驱动脉冲产生模块;其中电压跟随模块,接收反映PFC输出电压的信号和调节环路模块输出信号,经比例运算、加法器产生电压跟随反馈信号;调节环路模块,接收电压跟随模块的输出信号,与基准Vref进行误差放大,经补偿网络产生补偿信号;功率信号处理模块,接收调节环路模块输出信号和功率调整信号,调节环路模块输出信号经功率处理模块调制后产生新的补偿信号;驱动脉冲产生模块接收新的补偿信号,实现对开关管的脉冲占空比及频率控制。本发明提出的PFC电压跟随控制器,结构简单,无需采样输入电压,动态性能好。
📄 2019104186233
📂 H02M1_42
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-05-20
本发明公开了一种PFC变换器误差放大电路,本发明包括开关网络和放大电路;其中开关网络,接收PFC变换器输出反馈信号以及参考电压源给定的参考电压,输出离散化的反馈信号;放大电路,接收开关网络输出的离散化的反馈信号,对离散化的反馈信号与参考电压源给定的参考电压进行比较,并将二者差值进行放大,输出误差放大信号。本发明的误差放大电路,既可用电压型运放实现,又可用跨导型运放实现,可有效减小补偿电容,实现补偿电容的片内集成,并且不会影响系统的稳定性和动态性能。
📄 2020102148988
📂 H02M1_42
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-03-24
本发明公开了一种多模式BOOST PFC控制器,属于BOOST PFC控制器设计领域。本发明的控制器引入了电流断续区间检测模块、限品模块和驱动信号产生模块,解决了传统的BOOST PFC控制器由于限频进入断续工作模式后,输入电流波形产生严重的畸变,不再是完美的正弦波,品质因数急剧减小给相关电气设备带来的危害。将本发明的多模式BOOST PFC控制器与常规的BOOST电路连接构成的PFC装置,工作在临界导通或断续模式时,输入交流电流波形都高度近似于正弦波,可以保持较高的品质因数,有效降低输入电流谐波,提高电路整体性能。
📄 2020105634297
📂 H02M1_42
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-06-19
本发明公开了一种基于数字控制图腾柱PFC电压过零点畸变控制装置及方法。其中通过采样模块,然后经过模数转换单元,采集到输入输出电压信息以及电感上电流信息,通过电压外环控制单元和电流内环控制单元对产生的误差信号进行补偿调节,最后调节器输出经过PWM调制器产生门控信号来控制桥臂上开关管动作。本发明通过引入加方波的形式,使得在过零点处占空比不会突变,而是平缓过渡。通过采集输入电压过零点进行锁相环处理,采集输出电压,经过电压外环,输出作为电流内环控制单元的幅值参考,相位参考由锁相环环节输出给定,最终通过占空比控制实现对输入电流的功率因素校正。通过控制,明显改善了电流波形,降低了输入电流的THD。
📄 2021108358804
📂 H02M1_42
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-07-23
一种功率因数给定装置,包括第一变压器BK1、第二变压器BK2、电阻负载RZ、功率因数表,电阻负载串接在A相电压回路中,第一变压器BK1初级线圈并联在B相电压回路中,第二变压器BK2初级线圈并联在C相电压回路中,第一变压器次级线圈设有多个抽头,各抽头的电压不同,第二变压器的结构与第一变压器相同;第一变压器上的抽头正顺序地与第一转换开关的静触点连接,第二变压器上的抽头反顺序地与第二转换开关的静触点连接,转换开关的滑臂接功率因数表的电压信号输入端,功率因数表的电流信号输入端串接在A相电压回路中,改变滑臂的位置能使功率因数变化。本功率因数给定装置结构简单,操作方便,可方便地调节功率因数。
📄 2017106931481
📂 G05F1_70
👤 高玉琴
📅 2017-08-14
本发明公开了一种功率因数校正控制系统,包括功率因数校正电路和控制单元,所述控制单元执行以下步骤:1)采用标称值和变化量来表示功率因数校正电路的元件参数,建立功率因数校正电路的电流状态空间模型;2)运行全域滑模控制TSMC算法,该算法包括两部分,其一是根据基准模型获得期望性能,其二是约束控制器设计。本发明将元件参数用标称值和变化量来表示,来建立电流状态空间模型,以此提高控制器对参数变化的鲁棒性;全域滑模控制TSMC算法一方面根据标称模型获得期望性能,另一方面通过设计约束控制器实现电感电流的跟踪误差可以一直维持在滑模面上,且电感电流的跟踪误差将渐进趋于零。
📄 2018107225254
📂 H02M1_42
👤 淮阴工学院
📅 2018-07-03