注: cos φ 是什么?
在一些其它的书籍中把电路的功率因数用 cos φ 来表示, 也就是;在交流电路中,有功功率为:P= U I cos φ。式中的P 表示功率,U表示电压,I 表示电流。也就是功率等于电压和电流的乘积。式中 cos φ 表示电压和电流之间的相位差(在正弦交流电的相量表示法中,当电压电流同相位时 COS=1,当电压和电流相位不同,出现相位差时 COS 均小于1)。(三角函数cos 是 cosine 的简写.表示余弦函数,按现代说法,余弦是直角三角形的邻边与斜边之比。在交流电的电压、电流相量表示法中;邻边与斜边分别表示电压和电流的相位,cos φ表示电压和电流的相位差的大小)
这个升压型的开关电源,把脉动直流电压转换为高频开关脉冲(100K),经过 D 整流后,再由 C 滤波供后面原来的开关电源作为负载使用。这个就是我们现在平板电视开关电源的电磁干扰(EMI)、电磁兼容(EMC)校正电路,也就是含有 PFC 功能的新型开关电源的基本原理。
优点:
(1)、正弦波整流后不对滤波电容充电,桥式整流电路的输入电压、电流都是正弦波(电压、电流的波形、相位相同)不存在电磁干扰及电磁兼容问题。
(2)、由于L、Q、D 组成的并联型的开关电源,具有稳压功能,后续电路可以工作的更稳定。
(3)、由于频率较低的“脉动直流”经过L、Q、D 开关电源转换成了频率极高的高频脉冲,经过 D 整流后,滤波电容 C 的滤波效果更好,波纹电压可以完全消除(Xc=1/2πfc)。
而在上世纪 80 年代起,用电器具大量的采用效率高的开关电源,由于开关电源都是在整流后用一个大容量的滤波电容,使该用电器具的负载特性呈现容性,这就造成了交流 220V 在对该用电器具供电时,由于滤波电容的充、放电作用,在其两端的直流电压出现略呈锯齿波的纹波。滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并不多。根据整流二极管的单向导电性,只有在 AC 线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC 输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而截止。也就是说,在 AC 线路电压的每个半周期内,只是在其峰值附近,二极管才会导通。虽然 AC 输入电压仍大体保持正弦波波形,但 AC 输入电流却呈高幅值的尖峰脉冲,这种严重失真的电流波形含有大量的谐波成份,引起线路功率因数严重下降。
1 容性负载的危害
a、在无滤波电容的整流电路中,供电电路的电压和电流同相,二极管导通角为 180°,对于供电线路来说,该电路呈现纯阻性的负载特性。
b、在有滤波电容的整流电路中,供电电路的电压和电流波形完全不同,电流波形;在短时间内呈强脉冲状态,极管导通角小于 180°(根据负载 R 和滤波电容 C 的时间常数而决定)。该电路对于供电线路来说,由于在强电流脉冲的极短期间线路上会产生较大的压降(对于内阻较大的供电线路尤为显著)使供电线路的电压波形产生畸变,强脉冲的高次谐波对其它的用电器具产生较强的干扰。