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第九章 功率因数校正电路
一、临界导通模式功率因数校正器 对于75W以上的电压,Boost变换器的功率因数校正(PFC)电路占绝大部分市场份额。 1、选择穿越频率 在PFC电路中,增益与输入电压的平方有关。 2、瞬态响应 二、连续导通模式下功率因数校正器 1、总谐波失真 2、补偿后的连续导通模式功率因数校正器 第十章 降压-升压变换器 一、电压模式降压-升压变换器 控制到输出的传递函数: 1、补偿后的电压模式降压-升压变换器 2、工作点和增益补偿 二、电流模式降压-升压变换器 1、功率级交流响应 2、闭环瞬态响应 第十一章 反激变换器 一、电压模式反激变换器 反激变换器(Fly-back)是Buck-Boost变换器的隔离版本。通过添加变压器,能够提供单个或者多个输出电压,且可以是正极性也可以是负极性。 1、电压模式的功率级响应 2、补偿后的环路增益 二、电流模式反激变换器 1、一阶响应 2、设计补偿器 3、补偿后的环路增益 三、电流模式准谐振反激变换器 1、一阶响应 四、多路输出准谐振反激变换器 1、补偿多路输出准谐振反激变换器 2、反激多路输出加权反馈控制 3、补偿环路和瞬态阶跃 第十二章 第二级LC滤波器 第十三章 UC384X控制器 一、斜坡补偿与UC384X控制器 UC384X不具有前缘消隐(LEB)或斜坡补偿功能。 斜坡补偿方案: 二、基于UC384X 的非隔离反激变换器 三、基于UC384X 的隔离反激变换器 UC384X系列包括一个除以3的电路模块,可以改善运算放大器的动态性能。 当压降约为1.2V时,可以实现OV的设定点。 此外,芯片在轻载条件下具备跳周期功能。 对于电流采样电压Ves为1V的情况, CMP或COMP引脚上的电压将达到 4.2V。 在轻载条件下,由于 VcoMp 低于 1.2V,芯片将输出占空比为 0。 运算放大器的最大输出电流为 1mA,因此可以通过光电耦合器直接安全地控制CMP或COMP 引脚。 UC384X 芯片内部框图如图13-6所示。 第十四章 单级功率因数校正电路 一、单级功率因数校正反激变换器 二、工作点波形 第十五章 电流模式单端初级电感变换器 互感M:定义 一、工作点波形 二、交流响应和瞬态阶跃响应 第十六章 LLC变换器 一、直接变频控制的LLC变换器 LLC变换器是一种基于三个储能元件的谐振变换器:谐振电容、励磁电感、谐振电感。 LLC变换器的控制变量是开关频率,其下偏移限制由所选控制器精确设定。 二、功率级响应 三、交流响应的高度可变性 四、闭环响应 五、Bang-Bang电荷控制的LLC变换器 1、功率级特性 2、一个表现良好的交流响应 六、电流模式LLC变换器 1、电流模式LLC变换器的仿真 2、补偿电流模式LLC变换器 第十七章 实践操作 一、基于UC3843的降压变换器 二、检查环路增益 这几章属于纯纯的干活,作者用最简洁的语言教会了我们许多东西。 后续此书还会精读、细读。做到学以致用,加油!!奥利给!!! |
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