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    摘要本文首先对功率校正技术的研究现状及其重要意义进行了介绍,对PFC电路的拓扑结构,运行的模式,操作方法等做了详细的叙述。为了是电路的结构简单,我们确定用单级Buck型拓扑结构,并且工作在临界导通模式(CRM)中,采用峰值电流模式控制。该电路不但减小了芯片的体积,而且在一定程度上降低了开关管的功率损耗。33146
    我们所设计的电路能够对输入电压误差的放大器来进行有效的调节,这个误差的放大器能够起到响应速率高,功率损耗小的作用。而且,我们所设计的电路中的芯片还设计了零电流检测模式,控制电感电流,当电感电流为零值时,开关功率管打开,这样使得PFC电路可以连续工作,而且也对功率因数的提高有很大的作用。
    最后,我们通过Saber软件对所设计的电路进行仿真,从我们仿真的结果来看,我们所设计的PFC变换器能够很好的实现我们预定的设计要求。
    关键词  功率因数校正  单级  Buck 型  临界导通模式
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title        RESEARCH OF CRM BUCK PFC CONVERTER         
    Abstract
    In the first part, this thesis introduces the research status of the power factor correction technology and its importance . Then it has a detailed narrative about the PFC circuit topology, operating mode, and control methods . In older to simplly circuit structure, we had decided to use the single-stage Buck topology, uses peak current mode control, and operates in critical conduction mode (CRM). The circuit not only reduces the volume of chips, but also largely reduce the power loss of the switch tube.
    Then,the circuit can be designed on the input voltage error amplifier adjusted depending on the mode of the circuit, the error amplifier has a high response rate, and low power consumption . Moreover, the circuit chip also uses a zero-current detection mode, control the inductor current when the inductor current is zero value, switch power tube open, which makes the PFC circuit work, it also can improve the power factor .
    Finally, we  designed circuit simulation acorrding to Saber software, from simulation results , we have designed the PFC converter can achieve our predetermined design requirements greatly.
    Keywords:  PFC  single-stage  type Buck  the critical conduction mode
     目   次
    1    绪论    1
    1.1   PFC技术的实现方法    1
    1.2   PFC技术发展过程    2
    1.3   功率因数校正的重要意义    3
    2     PFC变换器概述    4
    2.1   两级PFC与单级PFC    4
    2.2   PFC变换器拓扑结构[7]    5
    2.3   PFC电路的工作模式    6
    2.4   PFC电路控制方式    8
    3    CRM Buck PFC变换器的工作原理    10
    4    PFC变换器的设计    14
    4.1   PFC电路设计的要求    14
    4.1.1 单级PFC和双级PFC的选择    14
    4.1.2 拓扑结构的选择    14
    4.1.3 控制模式的选择    14
    4.1.4 工作模式的选择;    14
    4.2  电路主要器件的选取    15
    4.3  电路参数的设计    16
    4.3.1 电感Lb的设计    17
    4.3.2 输入整流电路的选择    18
    4.3.3 开关管的选择    18
    4.3.4 二极管的选择    19
    4.3.5 输出电容的选择    20
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