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使用dsPICDSC 实现能量转换应用中的功率因数校正

资料介绍
在大多数能量转换应用中,紧接交流输入源之后是AC/
DC转换部分。交流输入源经过AC/DC整流获得直流输
出以供给后续单元。
整流电压源采用正弦波输入并具有容性滤波环节。不论
与其连接的负载如何,其输出都为断续、短暂的高峰值
电流脉冲。
由于许多应用中需要直流电压源,因此一个具有容性滤
波器的整流器是必要的。然而,这将导致断续、短暂的
电流尖峰。当主电源输出这种类型的电流时,由此产生
的电路损耗、总谐波含量和辐射干扰都将显著增加。在
功率等级大于500 瓦的应用中,这些问题显得尤为突
出。
电力系统中电力质量的定量测量通常有两个要素,即功
率因数(Power Factor,PF)和总谐波失真(To t a l
Harmonic Distortion ,THD)。电力系统消耗的有功功
率主要由系统的PF确定。
提高功率因数的益处包括:
• 较低的能量和配电成本
• 降低配电过程中的电力系统损耗
• 更好的电压调节
• 提升满足电力需求的能力
本应用笔记主要围绕基于数字信号控制器(Digital
Signal Controller,DSC)进行功率因数校正 (Power
Factor Correction ,PFC)的研究、设计和具体实现。
其中对基于16位定点dsPIC
®
DSC 的功率因数校正软
件实现进行了详细介绍。另外,还包括误差补偿器的离
散化和一个设计示例。作为结论,本文给出了一些实验
室测试结果和波形以验证PFC转换器数字实现的有效
性。
AN1106
使用 dsPIC DSC 实现能量转换应用中的功率因数校正
结合多种功率电子外设 (如模数转换器 (Analog-to-
作者: Vinaya Skanda Digital Converter , ADC)和脉冲宽度调制器 (Pulse
Microchip Technology Inc. Width Modulator,PWM) ),具有低成本和高性能特点
的 DSC 使得电力相关应用的数字化设计和研发变得更
为简便和容易。
简介
基于数字化实现的 PFC 具有以下一些优势:
在大多数能量转换应用中,紧接交流输入源之后是 AC/
易于实现先进控制算法
DC
使用dsPICDSC 实现能量转换应用中的功率因数校正
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