电源pfc电路可以取消吗?电源pfc电路图解

本文主要是关于pfc电路的相关介绍,并着重对pfc电路的结构和原理进行了详尽的阐述。
pfc电路 pfc的英文全称为“power factor correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要pfc电路提高功率因数。目前的pfc有两种,一种为被动式pfc(也称无源pfc)和主动式pfc(也称有源式pfc)。
被动式pfc
被动式pfc一般分“电感补偿式”和“填谷电路式(valley fill circuit)”
“电感补偿式”是使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,“电感补偿式”包括静音式和非静音式。“电感补偿式”的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
“填谷电路式”属于一种新型无源功率因数校正电路,其特点是利用整流桥后面的填谷电路来大幅度增加整流管的导通角,通过填平谷点,使输入电流从尖峰脉冲变为接近于正弦波的波形,将功率因数提高到0.9左右,显著降低总谐波失真。与传统的电感式无源功率因数校正电路相比,其优点是电路简单,功率因数补偿效果显著,并且在输入电路中不需要使用体积大重量沉的大电感器。
主动式pfc
而主动式pfc则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用ic去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式pfc可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式pfc还可用作辅助电源,因此在使用主动式pfc电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式pfc输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
电源pfc电路可以取消吗 pfc就是“功率因数”的意思,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。pfc有两种,一种是无源pfc,一种是有源pfc。
pfc意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。
功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
pfc不是一个新概念了,在ups电源要运用地较多,而pc电源上很少见到pfc电路。pfc在pc电源上的兴起,主要是源于ccc认证,所有需要通过ccc认证的电脑电源,都必须增加pfc电路。
pfc就是“功率因数”的意思,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。 pc电源采用传统的桥式整流。电容滤波电路会使ac输入电流产生严重的波形畸变,向电网注入大量的高次谐波,因此网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。早在80年代初,人们已对这类装置产生的高次谐波电流所造成的危害引起了关注。1982年,国际电工委员会制订了iec55-2限制高次谐波的规范(后来的修订规范是iec1000-3-2),促使众多的电力电子技术工作者开始了对谐波滤波和功率因数校正(pfc)技术的研究。电子电源产品中引入pfc电路,就可以大大提高对电能的利用效率。
pfc有两种,一种是无源pfc(也称被动式pfc),一种是有源pfc(也称主动式pfc)。
无源pfc一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源pfc的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8;
有源pfc由电感电容及电子元器件组成,体积小,通过专用ic电路去调整电流的波形,以对电流和电压间的相位差进行补偿。主动pfc的功率因数通常可达90%以上,但它的成本也相对较高,所以只有在功率较高的电源产品上才会看到这种设计。
上图中被白色胶带包裹的就是pfc电路的线圈,从侧面我们就可以看出线圈的缠绕密度还是很高的。外面缠绕的绝缘胶带是为了保证线圈在工作时不会影响到其他电子器件。
控制和保护电路多设置在电源的pcb上,所以不容易找到,但是有些产品也会用单独的pcb小板来做这部分电路。电源的过流、过压、过功率、欠电压和短路保护等功能,都是靠这部分电路完成的。
有源pfc电路中往往采用高集成度的ic,采用有源pfc电路的pc电源,至少具有以下特点:1)输入电压可以从90v到270v;2)高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点;3)ic的pfc还可用作辅助电源,因此在使用有源pfc电路中,往往不需要待机变压器;4)输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压;5)有源pfc输出dc电压纹波很小,且呈100hz/120hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源pfc的电源不需要采用很大容量的滤波电容 。
pfc电路说白了就是把桥堆整流后的+300v电压升高到+375v----+400v。这也是液晶电视的电源与crt电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比crt的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330u/450v两端电压为+375v---+400v,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300v,说明pfc电路未工作,主查pfc振荡集成电路。
pfc电路的维修 1、什么是pfc电路呢? pfc电路说白了就是把桥堆整流后的+300v电压升高到+375v---400v。这也是液晶电视的电源与crt电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比crt的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330u/450v两端电压为+375v---400v,则表明功率因数校正电路工作正常; 如果测得电容两端电压为+300v,说明pfc电路未工作,主查pfc振荡集成电路。
2、检修液晶电源时; 首pfc振荡集成电路。先确认保险管状态,保险管完好,通常pfc校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。
3、如果保险管损坏,第一个要检查pfc校正电路开关管,第二个要检查副电5 n“、40英寸以下的一般输出+5v、+12v、+24v三组电压; 40英寸以上的一般输出源ic。+5v、+12v、+18v、+24 v四组电压。其中+5 v为待机电压,+12v供数字板,+18v供伴音,+24 v供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
4、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管c、e短接(或将一只1.5k左右的电阻与副电源的+5v输出端相连》,整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶采电的开关电源中,只有+ 12v或+24v输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24v输出端上你可以接一只电动自行车的36 v灯泡作假负载(或在+ 12v输出端接一只摩托车灯泡作假负载) 即可。
5、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5v电压给数字板上的cpu,此时整机处于待机状态。当按”待机“键后,cpu输出开机电平,pfc 电路先工作,将+300v脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380v) 后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作; 接着主开关变压器次级输出+ 12v、+24v电压,整机进入正常工作状态。
6、保护电路,在液晶采电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24v、+ 12v和+5v电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器lm324、四电压比较器lm339、双电压比较器lm393或双运算放大器lm358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉; 接上一个220v/100w的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8、主开关电压+24v或+12 v的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差,首先要测一下pfc 电压是否正常(380 v) ,如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触! 注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间。
结语 关于pfc电路的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:pfc电路基本结构和工作原理
相关阅读推荐:液晶电视电源pfc电路

物位传感器及其应用
第82届中国电子展为电子信息人才搭建交流平台
宁夏首个LED照明研发生产项目落户银川经济技术开发区 总投资达11亿元
关于工业插头的价格分析,受哪些因素的影响
jdbc与mybatis的区别
电源pfc电路可以取消吗?电源pfc电路图解
Microsoft Teams视频聊天人性化设计,更方便用户使用
PyTorch如何实现自定义CUDA算子并调用的方法且测量CUDA程序耗时
2011韩国电子展深圳或将组团参展掘商机
屏幕里的产线世代是个什么?屏幕产线里的那些道道解说!
中国国航A330将搭载GX Aviation卫星通信系统
华虹非接CPU卡公交应用升级解决方案专题会成功举办
5G的安全漏洞大多可以被修复
华为新款入门级智慧屏搭载鸿蒙系统将在21号发布
什么牌子蓝牙耳机好用,适合学生党的蓝牙耳机有哪些
中石化智慧工厂之化工厂人员定位解决方案
比亚迪计划加入车内乘员体温监测系统 乘员体温情况一目了然
三星Note8什么时候上市?三星Note8最新消息:三星Note8正面屏面板和外观渲染图最新爆料
薄膜电容器推动新能源科技发展
关于同步复位与异步复位的仿真详解