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,由此产生的威廉希尔官方网站
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(TotalHarmonic 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(DigitalSignal Controller, DSC)进行功率因数校正(PowerFactor 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。
结合多种功率电子外设(如模数转换器(Analog-to-Digital Converter , ADC)和脉冲宽度调制器(PulseWidth 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。
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