有源功率因数校正装置制造方法及图纸

技术编号:11059963 阅读:168 留言:0更新日期:2015-02-19 03:50
本实用新型专利技术涉及一种有源功率因数校正装置。传统的线性电源和开关电源功率因数较低、谐波污染较重,不满足高效节能的要求。本实用新型专利技术组成包括:壳体(8),所述的壳体内部安装有输入保护电路(1),所述的输入保护电路与滤波器(2)连接,所述的滤波器与整流器(3)连接,所述的整流器分别与功率因数校正电路(4)、辅助电源连接(6),所述的功率因数校正电路与输出采样电路(5)连接,所述的输出采样电路与控制电路(7)连接,所述的控制电路与所述的辅助电源连接,所述的控制电路与所述的功率因数校正电路连接。本实用新型专利技术用于有源功率因数校正装置。

【技术实现步骤摘要】
有源功率因数校正装置
:本技术涉及一种有源功率因数校正装置。
技术介绍
:目前,传统的无源功率因数校正装置具有体积大、成本高、功率因数低的特点,无法满足高功率密度和高效节能的要求。同时,大量使用的有源功率因数校正装置多采用的峰值电流控制技术,存在次谐波震荡、对传导噪声敏感、高压输入和轻载时电流畸变、大功率电流应力过高的缺点,无法满足高功率因数和低谐波污染的需求。因此急需一种适应大中功率场合的输入电压宽、动态响应快、抗噪声能力强、高精度、高功率因数、低谐波污染的有源功率因数校正装置。
技术实现思路
:本技术的目的是提供一种有源功率因数校正装置。上述的目的通过以下的技术方案实现:一种有源功率因数校正装置,其组成包括:壳体,所述的壳体内部安装有输入保护电路,所述的输入保护电路与滤波器连接,所述的滤波器与整流器连接,所述的整流器分别与功率因数校正电路、辅助电源连接,所述的功率因数校正电路与输出采样电路连接,所述的输出采样电路与控制电路连接,所述的控制电路与所述的辅助电源连接,所述的控制电路与所述的功率因数校正电路连接。所述的有源功率因数校正装置,所述的输入保护电路的浪涌抑制采用负温度系数热敏电阻NTC10D-11,所述的输入保护电路的过压保护采用压敏电阻14D470K,所述的滤波器的抑制共模干扰电感采用铁氧体磁环22X14X8漆包线绕制而成,所述的整流器的整流桥采用 GBJ2510和 KBP210。所述的有源功率因数校正装置,所述的辅助电源采用电流式PWM控制器和高压功率场效应管集成于一体的芯片VIPER22A,所述的辅助电源的高频变压器采用EE25型铁氧体磁芯漆包线绕制而成,所述的辅助电源的稳压器采用TL431,所述的辅助电源的隔离器件采用PC817。所述的有源功率因数校正装置,所述的功率因数校正电路的场效应管MOSFET采用20N605S,所述的功率因数校正电路的升压电感采用铁硅铝磁环47X24X18漆包线绕制而成,所述的功率因数校正电路的二极管采用MUR1660,所述的控制电路采用平均电流模式芯片 UC3854BN。有益效果:1.本技术的输入电压宽、动态响应快、抗噪声能力强、高精度、高功率因数、低谐波的有源功率因数校正装置,完全能够满足大中功率场合的用电设备的要求。2.本技术的滤波器采用两级滤波模式,能够有效抑制共模干扰和串模干扰,将电磁干扰衰减更低,同时具有过流、过压、浪涌抑制等保护功能。3.本技术的辅助电源采用初次级隔离的反激式拓扑结构,具有宽电压输入范围、低待机功耗、低电压调整率低、低负载调整率、低纹波、动态响应快的特点,同时具有过压、欠压、过流、过温等保护功能。4.本技术的功率因数校正电路采用升压式变换器的拓扑结构,能够实现全电压范围内电流波形与电压波形的跟踪,而且可以降低输入电流的上升率,从而减小输入电路的纹波和噪声,易于简化电磁干扰的设计,并且具有结构简单,便于驱动的特点。5.本技术的控制电路采用平均电流模式的控制方式,与峰值电流模式相比不需要谐波补偿,有更好的输入电流波形,输入电压变化幅度大,动态响应速度快,高精度跟踪,抗噪声性能优越,易于实现均流的特点。【附图说明】:附图1是本技术的结构示意图。附图2是本技术的输入保护及滤波器电路原理图。附图3是本技术的整流器电路原理图。附图4是本技术的辅助电源电路原理图。附图5是本技术的功率因数校正电路原理图。附图6是本技术的控制电路原理图。【具体实施方式】:实施例1:一种有源功率因数校正装置,其组成包括:壳体8,所述的壳体内部安装有输入保护电路I,所述的输入保护电路与滤波器2连接,所述的滤波器与整流器3连接,所述的整流器分别与功率因数校正电路4、辅助电源6连接,所述的功率因数校正电路与输出采样电路5连接,所述的输出采样电路与控制电路7连接,所述的控制电路与所述的辅助电源连接,所述的控制电路与所述的功率因数校正电路连接。实施例2:根据实施例1所述的有源功率因数校正装置,所述的输入保护电路的浪涌抑制采用负温度系数热敏电阻NTC10D-11,所述的输入保护电路的过压保护采用压敏电阻14D470K,所述的滤波器的抑制共模干扰电感采用铁氧体磁环22X 14X8漆包线绕制而成,所述的整流器的整流桥采用GBJ2510和KBP210。实施例3:根据实施例1或2所述的有源功率因数校正装置,所述的辅助电源采用电流式PWM控制器和高压功率场效应管集成于一体的芯片VIPER22A,所述的辅助电源的高频变压器采用EE25型铁氧体磁芯漆包线绕制而成,所述的辅助电源的稳压器采用TL431,所述的辅助电源的隔离器件采用PC817。实施例4:根据实施例1或2或3所述的有源功率因数校正装置,所述的功率因数校正电路的场效应管MOSFET采用20N605S,所述的功率因数校正电路的升压电感采用铁硅铝磁环47X24X18漆包线绕制而成,所述的功率因数校正电路的二极管采用MUR1660,所述的控制电路采用平均电流模式芯片UC3854BN。实施例5:根据实施例1或2或3或4所述的有源功率因数校正装置,所有电路都用导线连接,各图间相同名称标号的表示连接在一起,85V165VAC的交流电压作为所述的输入保护电路的输入,所述的输入保护电路连接滤波器,所述的滤波器连接整流器,所述的整流器输出DCl和+300V分别连接功率因数校正电路和辅助电源,所述的功率因数校正电路输出+400V连接输出采样电路,所述的输出采样电路和辅助电源输出+12V分别连接UC3854BN组成的控制电路,所述的控制电路输出作为驱动连接功率因数校正电路。如图1所示。85V?265VAC的交流电压作为输入,保险管FU起到过流保护作用,该保险管限流值加大可适应更大功率场合,负温度系数的热敏电阻RT起到抑制浪涌电流的作用,安规电容Cl、C4起到抑制串模干扰的作用,Rl起到吸收静态电能的作用,压敏电阻RV起到过压保护的作用,L1、L2、C2、C3组成抑制共模干扰的滤波器,其中L1、L2采用铁氧体磁环22*14*8漆包线各绕制48匝制作而成。如图2所示。所述的整流器的输入ACL、ACN为滤波器的输出,整流桥BDl把交流电压变为脉动直流电压DC1,DCl作为有源功率因数校正电路的输入;整流桥BD2和滤波电容C6通过整流滤波把交流电压变为+300V的直流电压,+300V的直流电压作为辅助电源的输入。如图3所示。所述的辅助电源为初次级隔离的反激式拓扑结构,+300V作为辅助电源的输入电压,经过高频变压器T输出+12V的直流电压。其中,高频变压器T采用铁氧体磁芯EE25漆包线自行绕制而成,原边116西,副边17匝,芯片VIPER22A供电绕组21匝;D1、C8、R2共同组成缓冲钳位网络,防止VIPER22A的D脚电压过高而击穿;D3、C12、C13、L3共同组成整流滤波网络,使得输出+12V直流电压的纹波更低;精密稳压器TL431和光电耦合器PC817共同组成稳压反馈网络,若输出电压降低光电耦合器PC817的二极管流通电流将减小,随之光电耦合器PC817的三极管流通电流将减小,导致流入VIPER22A的FB脚的电流减小,此时VIPER22A内部的脉冲宽度PWM将增大,使得传输的能本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种有源功率因数校正装置,其组成包括:壳体,其特征是:所述的壳体内部安装有输入保护电路,所述的输入保护电路与滤波器连接,所述的滤波器与整流器连接,所述的整流器分别与功率因数校正电路、辅助电源连接,所述的功率因数校正电路与输出采样电路连接,所述的输出采样电路与控制电路连接,所述的控制电路与所述的辅助电源连接,所述的控制电路与所述的功率因数校正电路连接。

【技术特征摘要】
1.一种有源功率因数校正装置,其组成包括:壳体,其特征是:所述的壳体内部安装有输入保护电路,所述的输入保护电路与滤波器连接,所述的滤波器与整流器连接,所述的整流器分别与功率因数校正电路、辅助电源连接,所述的功率因数校正电路与输出采样电路连接,所述的输出采样电路与控制电路连接,所述的控制电路与所述的辅助电源连接,所述的控制电路与所述的功率因数校正电路连接。2.根据权利要求1所述的有源功率因数校正装置,其特征是:所述的输入保护电路的浪涌抑制采用负温度系数热敏电阻NTC10D-11,所述的输入保护电路的过压保护采用压敏电阻14D470K,所述的滤波器的抑制共模干扰电感采用铁氧体磁环22 X 14X 8漆包线绕制而成,所述的整流器的...

【专利技术属性】
技术研发人员:邸斌董冠杰陈戢杜冬谢毅赵春洋
申请(专利权)人:哈尔滨理工大学
类型:新型
国别省市:黑龙江;23

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