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文檔簡介
1、 單相橋式整流電容濾波負載的功率因數分析摘要:實現了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導放大器-電容(OTAC)連續時間型濾波器的結構、設計和具體實現,使用外部可編程電路對所設計濾波器帶寬進行控制,并利用ADS軟件進行電路設計和仿真驗證。仿真結果表明,該濾波器帶寬的可調范圍為126 MHz,阻帶抑制率大于35 dB,帶內波紋小于05 dB,采用18 V電源,TSMC 018m CMOS工藝庫仿真,功耗小于21 mW,頻響曲線接近理想狀態。關鍵詞:Butte1引言功率因數一直是電力系統中比較關心的問題,近年來隨著電子鎮流器、開關電源等
2、整流濾波電路的大量應用,且功率日益增大,功率因數的影響在這一領域越發明顯。有些實用電路中,有適當的校正電路,但較少涉及功率因數的定量分析,本文對此作出了分析,供電路設計時參考。2傳統概念的功率因數以往電力系統中,由于感性負載或容性負載的使用,使得交流電路中電壓與電流間存在相位差,設其值為,其功率因數定義如下:令:u=Umcost則:i=Imcos(t±)可見,當電壓與電流相位差為,而波形均為余弦(或正弦)波時,功率因數只與相位差有關。3單相橋式整流電容濾波負載的功率因數單相橋式整流濾波負載的電路如圖1所示。因為整流濾波電路中電容的作用,使整流橋每臂的導通時間小于半個周期,即導通角小于,設其值為2,如圖2所示。由于i已不是正弦波,功率因數就不能用cos來表示。忽略電容放電期間的壓降,此時,電容可等效為一個電壓源,設電壓為E,內阻為r,見圖3、圖4,當ui>E時,半個周期中流過整流橋的電流為通常Rr,忽略ui/R項,則即流過整流橋的電流為正弦波的頂部,輸入電壓及電流波形如圖2所示。圖1單相橋式整流電容濾波電路圖2輸入電壓、電流波形圖3輸出電壓波形圖4濾波電容等效為電壓源由圖5可知: 圖5電流i與導通角2之間的關系4結論隨著導通角的增大,輸入功率因數增加,當
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