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1、隨著計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,中央處理器(Central Processing Unit,CPU)的信息處理容量日益增加,工作電流不斷增大;同時(shí)為了減小能量損耗則要求供電電壓越來(lái)越低,預(yù)計(jì)未來(lái)CPU供電設(shè)備要求電流超過(guò)100A而電壓卻低于1V,低壓大電流輸出是必然的發(fā)展趨勢(shì)。從傳統(tǒng)的Boost型有源功率因數(shù)校正器(Active Power Factor Correction,APFC)的輸出電壓400V變換到CPU所需的1V需要經(jīng)過(guò)
2、多級(jí)變換器,這樣不僅電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,也使得效率難以保證,因此有必要降低Boost型APFC的輸出電壓。
本文研究了有源浮充平臺(tái)(Active Floating Charge Landing,AFCL)在單相Boost型APFC中的應(yīng)用,其可以將輸出電壓從傳統(tǒng)的400V降到200V,有利于后級(jí)變換器的設(shè)計(jì)。雙頻變換器技術(shù)可以在提高系統(tǒng)性能的同時(shí)提高變換器的效率,搭建雙頻有源浮充平臺(tái),并將其應(yīng)用于Boost型APFC中,能夠解決因有
3、源浮充平臺(tái)的加入而使APFC開(kāi)關(guān)損耗顯著增大的問(wèn)題。
本文首先介紹了APFC和雙頻變換器技術(shù)的發(fā)展,闡述了帶有源浮充平臺(tái)Boost型APFC研究的目的和意義。分析了傳統(tǒng)Boost型APFC輸出電壓??刂圃?00V的原因,說(shuō)明了傳統(tǒng)Boost型APFC的開(kāi)關(guān)損耗,并推導(dǎo)了其輸出電壓紋波表達(dá)式。然后對(duì)各種帶有源浮充平臺(tái)的Boost型APFC拓?fù)溥M(jìn)行了比較分析,推導(dǎo)了其中兩種拓?fù)涞慕涣餍⌒盘?hào)模型和輸出電壓紋波表達(dá)式,并用上升沿調(diào)制單
4、周控制和電荷控制實(shí)現(xiàn)了對(duì)其中一種輸出接地拓?fù)涞目刂?。搭建雙頻有源浮充平臺(tái),將其應(yīng)用于Boost型APFC中,分析了帶雙頻有源浮充平臺(tái)的Boost型APFC的工作原理,并對(duì)其控制方法進(jìn)行了研究。另外對(duì)帶單頻有源浮充平臺(tái)的雙頻 Boost型APFC以及帶雙頻有源浮充平臺(tái)的雙頻Boost型APFC拓?fù)湟策M(jìn)行了初步探討。最后,本文設(shè)計(jì)了帶單頻和雙頻有源浮充平臺(tái)的Boost型APFC的主電路參數(shù),并在仿真軟件Saber中對(duì)這兩種變換器進(jìn)行了仿真,
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