工业充电器拓扑结构选型基础知识:升压PFC拓扑 winniewei / 周三, 13 八月 2025 - 09:13 本文将聚焦于工业充电器PFC 级选型的介绍。 阅读更多 关于 工业充电器拓扑结构选型基础知识:升压PFC拓扑登录或注册以发表评论
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计! winniewei / 周二, 22 七月 2025 - 16:16 全球知名半导体制造商ROHM今日宣布,推出新的参考设计“REF67004”,该设计可通过单个微控制器控制被广泛应用于消费电子电源和工业设备电源中的两种转换器——电流临界模式PFC(Power Factor Correction)和准谐振反激式转换器。 阅读更多 关于 ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!登录或注册以发表评论
工业电池充电器的PFC级拓扑对比:升压vs图腾柱 winniewei / 周五, 20 六月 2025 - 09:12 本文旨在为工程师提供设计此类关键系统的指导,重点讨论拓扑选择和器件选型,尤其是具有颠覆意义的碳化硅(SiC) MOSFET。 阅读更多 关于 工业电池充电器的PFC级拓扑对比:升压vs图腾柱登录或注册以发表评论
杰瑞兆新推出全国产功率因数校正(PFC)模块 winniewei / 周五, 30 八月 2024 - 11:04 杰瑞兆新推出MXPF-CD390系列功率因数校正(PFC)模块,该系列产品采用标准工业砖封装,包含半砖1200W和1/4砖500W两种规格,针对单相交流220V电网设计 阅读更多 关于 杰瑞兆新推出全国产功率因数校正(PFC)模块登录或注册以发表评论
e络盟开售来自意法半导体和伍尔特电子的1kW高效模拟无桥PFC winniewei / 周五, 2 六月 2023 - 15:13 这款PFC设备采用BARBI拓扑结构设计,性价比高、性能强大,且简单易用 阅读更多 关于 e络盟开售来自意法半导体和伍尔特电子的1kW高效模拟无桥PFC登录或注册以发表评论
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战 winniewei / 周二, 27 九月 2022 - 15:06 意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。 阅读更多 关于 意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战登录或注册以发表评论
10月23日在线直播 | 智能家庭中的物联网解决方案/PFC技术在家电应用方案分享 cathy / 周三, 21 十月 2020 - 10:38 在互联网、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下,智能家居产品正悄然“飞入寻常百姓家”。智能家居是以住宅为载体,融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术,将家电控制环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合,通过对家居设备的集中管理,给人们带来一种舒适、高品质且具有高安全感的生活,从而使得传统的家居发生质的改变,而各种新技术的应用会更加紧密地结合起来。自2014年以来,中国智能家电市场发展迅速,同时随着家电智能化的发展,中国智能家居市场规模正以每年两位数的速度快速增长,智能家居产业发展空间巨大。智能家居产品已成为中国消费市场的一大热点。随着人工智能和物联网技术逐渐成熟,产品开发技术也愈加复杂,新技术、新趋势不断涌现。生态链的不断完善。随着5G的商业化运营、人工智能与物联网的结合,为智能家居的全面发展带来更大可能性,也将为广大消费者带来更加美好的智能生活。 阅读更多 关于 10月23日在线直播 | 智能家庭中的物联网解决方案/PFC技术在家电应用方案分享登录或注册以发表评论
深刻理解开关电源中的PFC功率因素校正,读这一篇就够了 cathy / 周五, 7 二月 2020 - 17:59 <strong>什么是功率因数补偿、功率因数校正<strong> 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性。例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。 阅读更多 关于 深刻理解开关电源中的PFC功率因素校正,读这一篇就够了登录或注册以发表评论
【资料下载】Microchip 32位单片机的集成功率因数校正(PFC) 与无传感器磁场定向控制(FOC)系统 cathy / 周二, 10 七月 2018 - 13:46 <strong>简介</strong> 近年来,电机控制行业一直致力于为各种应用设计高能效的电机控制驱动。消费者对更高电能质量标准的需求推动了这一趋势。通过实现功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)可以增强电能质量,使用无传感器磁场定向控制(Field Oriented Control,FOC)可以实现对电机的高效控制。家电行业通常需要以低成本实现这些算法。这可以通过在单个单片机中集成PFC和无传感器FOC算法实现。Microchip的32位单片机具有充足的计算和外设资源,能够在单个单片机上支持PFC和无传感器FOC。 本应用笔记介绍了集成这两个复杂应用的过程:PFC和无传感器FOC。这些应用在永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)上实现。此外,本应用笔记还介绍了算法的集成,列出了必要的硬件要求,并且提供了优化开发过程的指导方针。 阅读更多 关于 【资料下载】Microchip 32位单片机的集成功率因数校正(PFC) 与无传感器磁场定向控制(FOC)系统登录或注册以发表评论
PFC电感周期中上升与下降电流为何不对等? cathy / 周四, 9 十一月 2017 - 10:26 很多电源设计者都清楚,在计算用电设备的效率时PFC是一个重要的参数。数值越大,就代表着电力的利用率越高。既然PFC如此重要,那么与之相关的问题也很多,本文就将针对PFC电感单周期中的上升与下降电流问题进行介绍,为大家解释上升与下降电流为何是不等的。 <center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-11/wen_zhang_/100008800-29565-d.jp…; alt=“” width="600"></center> 如图1所示,此波形是连续模式的,而断续和临界时确实是相等的,那么连续时为什么不相等? 电感里面的电流没有放到0,又继续充电,那电感里面就有能量,电感里面的能量达不到让电感饱和即可,反激的连续模式跟这个情况类似,BUCK、BOOST的连续模式也是类似的。PFC可以看做一个BOOST电路,只不过多了其他参考而已。 阅读更多 关于 PFC电感周期中上升与下降电流为何不对等?登录或注册以发表评论