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    摘要随着电力电子产品的广泛使用,尤其是开关电源的应用,对电网造成的谐波污染也越来越严重,这使得功率因数校正(PFC)技术成为电力电子研究的一个热点。功率因数校正的目的,就是采用一定的控制方法,使电源的输入电流跟踪输入电压,功率因数接近为1。有源功率因数校正优于无源功率因数校正,一般多采用之。开关电源有源功率因数校正的主电路通常采用AC/DC开关变换器,其中升压型变换器由于具有极大的优点,使用比较广泛。而本设计就是采用Boost电路和专门用作功率因数校正的芯片共同完成开关电源功率因数的校正。25452
        在此基础上,总结得出了临界导电模式功率因数校正Boost开关变换器的设计方法,
    进行了仿真和实验研究,验证了理论分析的正确性。
    关键词  开关电源 临界断续电流模式 谐波电流 三相单管有源功率因数校正
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title   The Research of Constant Frequency Quasi-CRM Three-phase
             Single-switch Boost PFC Converter                      
    Abstract
    With the widespread use of electric and electronic products, especially the use of switching power supply applications, the grid harmonic pollution is more and more serious, which makes the power factor correction (PFC) technology as a hot spot of the power electronics research. The purpose of power factor correction, is to use some control methods to supply the input current track the input voltage,which is to make power factor closes to 1. Active power factor correction (APFC) is better than PPFC, so it is more generally used. The main circuit of active power factor correction is usually the AC/DC switching converters, which has great advantages and use more widely . The circuit of this design is the use of Boost and specialized chips , together to complete switching power supply power factor correction.
    The design methods of CRM PFC Boost converters are summarized. Experiment and simulation results are in positive with the theoretical ones. 
    Keywords  switching power supply   CRM    harmonic current   single switch  threephase active power factor correction
    目   次
    1  绪论    2
    1.1  课题研究的背景    2
    1.2  课题研究的意义    3
    1.3  开关电源的介绍    4
    1.4  设计的主要工作    4
    1.5  论文的结构    5
    2  功率因数矫正基本原理    6
    2.1  功率因数的定义    6
    2.2  影响功率因数的因素    6
    2.3  增加功率因数控制电路的必要性    8
    2.4  两种功率因数校正电路    8
    3  三相单管准CRM Boost PFC变换器的研究    12
    3.1  引言    12
    3.2  三相单管Boost PFC变换器的工作原理    12
    3.3  临界电感值的选择    20
    3.4  功率因数的推导与分析    22
    3.5  输入电流谐波    23
    4  开关变化器的设计    26
    4.1 高功率因数前置稳压器(UC3852)    26
    4.2  控制电路    26
    4.3  参数设计    27
    5  仿真与实验    35
    结  论    37
    致  谢    38
    参考文献    39
     
    1  绪论
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