传统的电机产品,如马达等电感性产品,其功率因素之提升靠并联电容器使负载呈现阻抗, 便可提升改善,但现在的电子、计算机产品属于整流性的负栽,其电流波形不像电感性负载, 仍为正弦波,而是脉冲波形,因此无法仅靠并联电容器便可达到提高功率的效果。
实际上,对于整流性负载之电子、计算机 产品,为提髙功率因数,可分为被动式及主动式功率因数校正器两种方式。被动式系使用电感器(如图二)、
电容器(如图三)所组成的网络来降低谐波电流,因电源频率为50或60HZ的低頻,故需体积不小的电感与电容器,另外功率 因数提升的效果较差,改良的成果较有限,因 此甚少采用。图二输入端的电感工作频率为电 源频率(50/60HZ),因为电感可以抑制电流的突然变化,所以输入电流的波形会比较平滑。 图三则是利用部份平坦的电路架构,来改善提高功率因数。其原理乃是延长电源电压大于输出电 压的范围,根据二极管导通的条件,输入电流 的波形将变的较平坦。
主动式功率因素校正器系采用主动之件(控制电路及功率半导体开关)如图四所示。
其基本工作原理为调整输入电流之波形与 其输入电压波形相同,如此便可达到功率因数为1的目 标,目前已有多芯片厂商提供PFC控制Ic,仅要外加功率晶体管,电感器等少数外部零件,便可组成一个主动式功率因数调整器,如图四(b)BOOST结 构功因数调整器为升压型式,即输入电压范围可从 90Vdc到264V不需另外开关切换选择范围,成为一 全球电压通用的型式,这是功率因数调整器的一项 重要附加价值,而功率因数调整器的输出约为380 Vdc内含10Vp-p及(50/60HZ涟波及高频噪声)的成份 信号•
内含PFC的电源供应器如下图五及图六所示.
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