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文档简介
1、单相桥式整流电容滤波负载的功率因数分析摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTAC)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为126 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于05 dB,采用18 V电源,TSMC 018m CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte1引言功率因数一直是电力系统中比较关心的问题,近年来随着电子镇流器、开关电源等整流滤波电路的大量应用,且功率日益增大,功率因数
2、的影响在这一领域越发明显。有些实用电路中,有适当的校正电路,但较少涉及功率因数的定量分析,本文对此作出了分析,供电路设计时参考。2传统概念的功率因数以往电力系统中,由于感性负载或容性负载的使用,使得交流电路中电压与电流间存在相位差,设其值为,其功率因数定义如下:令:u=Umcost则:i=Imcos(t)可见,当电压与电流相位差为,而波形均为余弦(或正弦)波时,功率因数只与相位差有关。3单相桥式整流电容滤波负载的功率因数单相桥式整流滤波负载的电路如图1所示。因为整流滤波电路中电容的作用,使整流桥每臂的导通时间小于半个周期,即导通角小于,设其值为2,如图2所示。由于i已不是正弦波,功率因数就不能用cos来表示。忽略电容放电期间的压降,此时,电容可等效为一个电压源,设电压为E,内阻为r,见图3、图4,当uiE时,半个周期中流过整流桥的电流为通常Rr,忽略ui/R项,则即流过整流桥的电流为正弦波的顶部,输入电压及电流波形如图2所示。图1单相桥式整流电容滤波电路图2输入电压、电流波形图3输出电压波形图4滤波电容等效为电压源由图5可知:图5电流i与导通角2之间的关系4结论随着导通角的增大,输入功率因数增加,当导通角2
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