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UC3845应用设计

在APFC电路中,整流桥后面的滤波电容器移到了整个电路的输出端(见图2、图4中的电解电容C),这是因为Vin应保持半正弦的波形,而Vout需要保持稳定。从UC3854工作框图中可以看到,它有一个乘法器和除法器,它的输出为,而C为前馈电压VS的平方,之所以要除C是为了保证在高功率因数的条件下,使APFC的输入功率Pi不随输入电压Vin的变化而变化。 工作原理分析、推导如下: 乘法器可见在保证提高功率因数的前提下,Ve恒定情况下,Pi、Po不随Vin的变化而变化。即通过输入电压前馈技术和乘法器、除法器后,可以使控制电路的环路增益不受输入电压Vin变化的影响,容易实现全输入电压范围内的正常工作,并可使整个电路具有良好的动态响应和负载调整特性。

在实际应用中需要加以注意:前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。

前馈电路中前馈电容Cf(图2、图4中的Cf)的取值大小也会影响功率因数。如果Cf太小,则功率因数会降低,而Cf过大,前馈延迟又较大。当电网电压变化剧烈时,会造成输出电压的过冲或欠冲,所以Cf 的取值应折中考虑。

 

通过以上的讨论可以看出,由在APFC控制过程中,UC3854引入了前馈和乘法器、除法器,并且工作于平均电流的电流连续(CCM)工作方式,性能较优,使用效果较好,在实用中得到了广泛应用。

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tanb006
LV.10
2
2015-05-26 17:19

标题写错了。

害我以为3845也能做这电路,

一看是3854.

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datian
LV.6
3
2015-06-04 13:44
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
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2015-06-04 17:07
@datian
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
这个片子是非常经典的片子了,第一个图很形象,里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。
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tanb006
LV.10
5
2015-06-04 21:30
@flowerhuanghua1
这个片子是非常经典的片子了,第一个图很形象,里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。

0.65的电阻在哪里?

我没找到啊。

别说这是找茬游戏啊。。。。。真没看到。

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tabing_dt
LV.10
6
2015-06-04 21:45
@tanb006
0.65的电阻在哪里?我没找到啊。别说这是找茬游戏啊。。。。。真没看到。
0.65欧是不是指Ro的阻值?看上去只有这个电阻是检测电路中电流的.
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zrk787
LV.8
7
2015-06-06 11:07
UC3845是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。非常好!
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2015-07-09 14:27
用过UC2844,反激式开关电源中,反馈绕组的设计很关键,关系到能不能自启动。
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2015-07-09 20:43
前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。
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2015-07-11 00:44
这款电流模式 PWM 控制器还是挺好用的,搞电力电子的人,只要是做电源,基本上都用过。尤其是反激式电源。
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dakjncdc
LV.7
11
2015-07-11 14:21
前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。
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bbs一哥
LV.5
12
2015-07-13 19:23
前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。
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2015-08-05 14:41
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
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2015-08-05 18:42
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
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2015-08-05 19:26
里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。
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2015-08-07 13:12
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
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dakjncdc
LV.7
17
2015-08-07 13:24
0.65欧是不是指Ro的阻值?看上去只有这个电阻是检测电路中电流的.
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2015-08-07 14:14
这款电流模式 PWM 控制器还是挺好用的,搞电力电子的人,只要是做电源,基本上都用过。尤其是反激式电源。
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2015-08-08 11:13
UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片,这种芯片功率因数能做到多少?
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2015-08-08 11:24
这个片子是非常经典的片子了,第一个图很形象,里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。
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bbs一哥
LV.5
21
2015-08-08 13:09
前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真,而且还会影响功率因数的提高。
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冰山一
LV.5
22
2015-08-08 13:26
前馈电路中前馈电容Cf(图2、图4中的Cf)的取值大小也会影响功率因数。如果Cf太小,则功率因数会降低
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2015-08-09 16:02
0.65欧是不是指Ro的阻值?看上去只有这个电阻是检测电路中电流的.
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大财主11
LV.4
24
2015-08-09 20:03
第一个图很形象,里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。
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fsxdasxaxa
LV.4
25
2015-08-09 20:40
UC3854引入了前馈和乘法器、除法器,并且工作于平均电流的电流连续(CCM)工作方式,性能较优,使用效果较好
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2015-08-10 11:56
如果Cf太小,则功率因数会降低,而Cf过大,前馈延迟又较大。当电网电压变化剧烈时,会造成输出电压的过冲或欠冲,所以Cf 的取值应折中考虑。
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2015-09-07 09:47
前馈电压中任何100 Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真
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2016-07-12 17:33
@q若不弃永相惜q
前馈电压中任何100Hz纹波进入乘法器都会和电压误差放大器中的纹波叠加在一起,不但会增加波形失真
学习 路过, 3845实际调试中  350W   5V70A输出       有困难就上来求助啊!
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2016-07-13 16:33

UC3854是专用的APFC功率因数校正芯片不是UC3842芯片!!

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truim333
LV.9
30
2016-07-14 16:37
@q若不弃永相惜q
里面要特别注意低端的一个0.65欧的电阻,那个很重要。
C2的电容值应尽可能地小,以便降低在导通期间开始时与此电容放电相关的输入功耗
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2016-07-15 09:43
@chenmingbo1972
UC3854是专用的APFC功率因数校正芯片不是UC3842芯片!!
UC3854引入了前端计算平均电流和连续电流连续用来使APFC的输入功率Pi不随输入电压Vin的变化而变化工作方式。
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