{"id":29779,"date":"2021-12-11T18:20:42","date_gmt":"2021-12-11T18:20:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=29779"},"modified":"2023-12-07T05:35:25","modified_gmt":"2023-12-07T05:35:25","slug":"what-are-major-ups-circuits","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/what-are-major-ups-circuits\/","title":{"rendered":"Quels sont les principaux circuits de l'ASI ?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"29779\" class=\"elementor elementor-29779\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bc1ed33 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bc1ed33\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-487a70a\" data-id=\"487a70a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0b8e349 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0b8e349\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0744098\" data-id=\"0744098\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba37416 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ba37416\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Quels sont les principaux circuits de l'ASI ? <\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cbe4b22 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cbe4b22\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8818edc\" data-id=\"8818edc\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc6a411 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cc6a411\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><p>Outre le circuit redresseur et le circuit onduleur mentionn\u00e9s ci-dessus, les principaux circuits de l'ASI comprennent \u00e9galement le circuit de correction du facteur de puissance, le commutateur de transfert, le circuit de protection, l'alimentation auxiliaire et le circuit de charge de la batterie. Ce chapitre se concentre sur le circuit de correction du facteur de puissance, le commutateur de transfert, le circuit de protection et l'alimentation auxiliaire, le circuit de charge de la batterie sera d\u00e9taill\u00e9 dans le chapitre suivant.<\/p><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Power_factor_correction_circuit\">Circuit de correction du facteur de puissance<\/a><\/li><li><a href=\"#Definition_of_power_factor\">D\u00e9finition du facteur de puissance<\/a><\/li><li><a href=\"#Power_factor_correction_method\">M\u00e9thode de correction du facteur de puissance<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Passive_power_factor_correction\">Correction passive du facteur de puissance<\/a><\/li><li><a href=\"#Active_power_factor_correction\">Correction active du facteur de puissance<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#Typical_power_factor_correction_circuit\">Circuit typique de correction du facteur de puissance<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Internal_block_diagram_of_UC3854_and_its_composition\">Sch\u00e9ma fonctionnel interne de l'UC3854 et sa composition<\/a><\/li><li><a href=\"#Pin_arrangement_and_function\">Disposition et fonction des broches<\/a><\/li><li><a href=\"#Actual_application_circuit\">Circuit d'application r\u00e9el<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Power_factor_correction_circuit\">Circuit de correction du facteur de puissance<\/h2><p>Selon le principe de l'\u00e9lectricien, le facteur de puissance PF (power factor) d'un circuit lin\u00e9aire est conventionnellement d\u00e9fini comme cos\u03c6, \u03c6 \u00e9tant la diff\u00e9rence d'angle de phase entre une tension sinuso\u00efdale et un courant sinuso\u00efdal. Cependant, en raison de la non-lin\u00e9arit\u00e9 des dispositifs de redressement et du stockage du condensateur, la distorsion du courant se produira m\u00eame si la tension d'entr\u00e9e est sinuso\u00efdale. \u00c0 ce stade, le facteur de puissance est d\u00e9fini comme suit :<\/p><p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #666699;\">PF= Puissance active\/puissance apparente<\/span><\/p><p>Dans la formule ci-dessus, la puissance active est g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9gale \u00e0 la puissance instantan\u00e9e moyenne, et la puissance est d\u00e9finie comme le produit de la valeur effective de la tension et de la valeur effective du courant.<\/p><p>Dans le circuit redresseur, l'effet secondaire du courant harmonique est omis, et la tension d'entr\u00e9e peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme sinuso\u00efdale et le courant d'entr\u00e9e comme non sinuso\u00efdal, o\u00f9 la valeur effective du courant est :<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29803 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png\" alt=\"Quels sont les principaux circuits des ASI ?\" width=\"495\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png 495w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png 300w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/p><p>O\u00f9, je<sub>rms<\/sub>\u00a0(n) est la valeur effective de l'harmonique NTH.<\/p><p>Si l'angle de retard du courant fondamental par rapport \u00e0 la tension d'entr\u00e9e est de 0, le FP du circuit est le suivant<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29804 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits.png\" alt=\"les principaux circuits de l&#039;ASI\" width=\"495\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits.png 495w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/major-UPS-circuits-300x38.png 300w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/p><p>O\u00f9, K<sub>d<\/sub>=I<sub>rms <\/sub>(L) \/I<sub>rms<\/sub>Kd est le facteur de distorsion de la forme d'onde du courant ; K\u03b8=cos\u03b8, K\u03b8 est le facteur de d\u00e9phasage, c'est-\u00e0-dire que le facteur de puissance est le produit du facteur de distorsion de la forme d'onde du courant et du facteur de d\u00e9phasage.<\/p><p>La distorsion spectrale totale de l'onde (THD) est d\u00e9finie comme suit<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-29805 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits.png\" alt=\"certains grands circuits d&#039;ASI\" width=\"463\" height=\"94\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits.png 463w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/some-major-UPS-circuits-300x61.png 300w\" sizes=\"(max-width: 463px) 100vw, 463px\" \/><\/p><p>La relation entre le facteur de distorsion de la forme d'onde du courant K<sub>d<\/sub>\u00a0et le THD est le suivant<\/p><h2 id=\"Power_factor_correction_method\">M\u00e9thode de correction du facteur de puissance<\/h2><p>Il existe deux types de m\u00e9thodes de correction du facteur de puissance : la correction passive du facteur de puissance et la correction active du facteur de puissance.<\/p><p>Le circuit de correction passive du facteur de puissance est l'utilisation d'inductances, de condensateurs et d'autres composants du filtre, le d\u00e9phasage et la mise en forme de la forme d'onde du courant d'entr\u00e9e, l'utilisation de cette m\u00e9thode peut augmenter le facteur de puissance \u00e0 plus de 0,9, ses avantages sont un circuit simple, un faible co\u00fbt ; l'inconv\u00e9nient est que le circuit est de grande taille et peut provoquer une r\u00e9sonance \u00e0 certains points de fr\u00e9quence et endommager l'\u00e9quipement \u00e9lectrique. Les circuits passifs de correction du facteur de puissance conviennent principalement aux applications de faible puissance.<\/p><p>Le circuit de correction active du facteur de puissance consiste \u00e0 ajouter un convertisseur de commutation CC\/CC entre le redresseur et le condensateur de filtrage. Son id\u00e9e principale est la suivante : choisir la tension d'entr\u00e9e d'un signal de r\u00e9f\u00e9rence, le signal de r\u00e9f\u00e9rence de suivi du courant d'entr\u00e9e, la composante basse fr\u00e9quence du courant d'entr\u00e9e et la tension d'entr\u00e9e d'une approximation de la m\u00eame fr\u00e9quence et de la phase de la forme d'onde, afin d'am\u00e9liorer le facteur de puissance et les harmoniques, UTILISER la r\u00e9troaction de tension en m\u00eame temps, faire la tension de sortie de la tension de sortie CC lisse approximative.<\/p><p>Les principaux avantages de la correction active du facteur de puissance sont les suivants : un facteur de puissance \u00e9lev\u00e9 peut \u00eatre obtenu, tel que 0,97~0,99, ou m\u00eame proche de 1 ; une faible distorsion harmonique totale (THD), peut fonctionner dans une large gamme de tension d'entr\u00e9e (par exemple, 90~264V, AC) ; une petite taille, un poids l\u00e9ger, la tension de sortie est \u00e9galement maintenue constante.<\/p><h4 id=\"Passive_power_factor_correction\">Correction passive du facteur de puissance<\/h4><p>Il existe deux m\u00e9thodes de base pour la correction passive du facteur de puissance, \u00e0 savoir la connexion d'une inductance passive L entre un redresseur et un condensateur de filtrage et l'utilisation d'un r\u00e9seau de condensateurs et de diodes pour former une correction passive remplie d'une vall\u00e9e.<\/p><p>Comme le montre la figure 5-1 (a), l'inducteur passif L s\u00e9pare le redresseur de la capacit\u00e9 c.c. C, de sorte que la tension entre le redresseur et l'inducteur L peut varier en fonction de la tension d'entr\u00e9e, et l'angle de conduction de la diode du redresseur augmente, ce qui am\u00e9liore la forme d'onde du courant d'entr\u00e9e.<\/p><p>L'id\u00e9e de base de la correction passive par remplissage de vall\u00e9e est d'utiliser deux condensateurs en s\u00e9rie comme condensateurs de filtrage et de s\u00e9lectionner plusieurs diodes, de sorte que les deux condensateurs c.c. puissent \u00eatre charg\u00e9s en s\u00e9rie et d\u00e9charg\u00e9s en parall\u00e8le, afin d'augmenter l'angle de conduction de la diode et d'am\u00e9liorer le facteur de puissance du c\u00f4t\u00e9 de l'entr\u00e9e. Son circuit est illustr\u00e9 \u00e0 la figure 5-1 (b). Son principe de base est le suivant : lorsque la tension d'entr\u00e9e instantan\u00e9e d\u00e9passe la moiti\u00e9 de la valeur de cr\u00eate, c'est-\u00e0-dire qu'elle est sup\u00e9rieure \u00e0 la tension continue sur les condensateurs de filtrage C<sub>d1<\/sub>\u00a0et C<sub>d2<\/sub>, diode VD<sub>3<\/sub>\u00a0s'allume, VD<sub>1<\/sub>\u00a0et VD<sub>2<\/sub>\u00a0est coup\u00e9 en raison de la polarisation inverse, et les deux condensateurs de filtrage CC Cd1 et Cd2 sont en \u00e9tat de charge en s\u00e9rie.<\/p><p>Lorsque la tension d'entr\u00e9e instantan\u00e9e descend en dessous de la moiti\u00e9 de la valeur de cr\u00eate, c'est-\u00e0-dire en dessous de la tension continue sur le condensateur de filtrage C<sub>d1<\/sub>\u00a0et C<sub>d2<\/sub>, diode VD<sub>3<\/sub>\u00a0coupe, VD<sub>1<\/sub>\u00a0et VD<sub>2<\/sub>\u00a0et les deux condensateurs de filtrage CC C<sub>d1<\/sub>\u00a0et C<sub>d2<\/sub>\u00a0sont en d\u00e9charge parall\u00e8le. Le point critique du condensateur de filtrage c.c. C<sub>d1<\/sub>\u00a0et C<sub>d2<\/sub>\u00a0L'angle de conduction de la diode de redressement n'est donc th\u00e9oriquement pas inf\u00e9rieur \u00e0 180\u00b0-30\u00b02=120\u00b0, ce qui est nettement plus \u00e9lev\u00e9 que lorsqu'un condensateur de filtrage CC est utilis\u00e9.<\/p><h4 id=\"Active_power_factor_correction\">Correction active du facteur de puissance<\/h4><p>\u2460 Structure du circuit principal de la correction active du facteur de puissance.<\/p><p>Le circuit principal du circuit actif de correction du facteur de puissance adopte g\u00e9n\u00e9ralement un convertisseur abaisseur DC\/DC, parmi lequel le convertisseur Boost de sortie pr\u00e9sente la caract\u00e9ristique d'un courant inducteur continu, et l'inducteur de stockage d'\u00e9nergie peut \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9 comme inducteur de filtrage pour supprimer le bruit EMI. En outre, il pr\u00e9sente les avantages d'une faible distorsion de courant, d'une grande puissance de sortie et d'un circuit de commande simple, ce qui explique sa large utilisation. Outre le convertisseur de sortie Boost, les convertisseurs buck-Boost, Flyback et Cuk peuvent \u00eatre utilis\u00e9s comme circuit principal de correction active de la puissance.<\/p><p>\u2461 M\u00e9thode de contr\u00f4le de la correction active du facteur de puissance.<\/p><p>L'id\u00e9e de la technologie de correction active du facteur de puissance est de contr\u00f4ler le courant apr\u00e8s le redressement, afin qu'il soit identique \u00e0 la forme d'onde de la tension apr\u00e8s le redressement avant de charger le condensateur de filtrage, afin d'\u00e9viter la formation d'impulsions de courant et d'atteindre l'objectif d'am\u00e9lioration du facteur de puissance. La figure 5-2 illustre le principe du circuit actif de correction du facteur de puissance. Le circuit principal est un redresseur pleine onde, qui met en \u0153uvre la conversion CA\/CC sans distorsion de la forme d'onde de la tension.<\/p><p>Avant le condensateur de filtrage C se trouve un convertisseur Boost pour mettre en \u0153uvre la conversion DC\/DC de type Boost. Du point de vue de la boucle de contr\u00f4le, il se compose d'un anneau ext\u00e9rieur de tension et d'un anneau int\u00e9rieur de courant. Pendant le fonctionnement, le courant dans l'inducteur d'appoint L1 est continuellement contr\u00f4l\u00e9 et ajust\u00e9 pour suivre la forme d'onde sinuso\u00efdale de la tension apr\u00e8s redressement.<\/p><p>La tension de sortie u<sub>D<\/sub>\u00a0du redresseur et la diff\u00e9rence entre la tension de la capacit\u00e9 de sortie u<sub>C<\/sub>\u00a0du convertisseur boost et la tension donn\u00e9e U<sub>c<\/sub>\u00a0* sert d'entr\u00e9e au multiplicateur pour former l'anneau ext\u00e9rieur de tension, et la sortie du multiplicateur est le courant donn\u00e9 de l'anneau de courant I<sub>s<\/sub>*.<\/p><p>La comparaison de la tension du condensateur de sortie u<sub>C<\/sub>du convertisseur boost avec la tension donn\u00e9e U<sub>c<\/sub>\u00a0* est de juger si la tension de sortie est la m\u00eame que la tension donn\u00e9e. Si ce n'est pas le cas, le r\u00e9gulateur peut l'ajuster pour qu'elle soit identique \u00e0 la tension donn\u00e9e. La sortie du r\u00e9gulateur (l'amplificateur op\u00e9rationnel sur la figure) est une valeur continue, ce qui est le r\u00f4le de la boucle de tension. La tension de sortie ud du redresseur est \u00e9videmment une forme d'onde de tension sinuso\u00efdale demi-onde, qui reste inchang\u00e9e lorsqu'elle est multipli\u00e9e par le r\u00e9sultat du r\u00e9gulateur ; il s'agit donc \u00e9galement d'une forme d'onde sinuso\u00efdale demi-onde et elle est en phase avec UD.<\/p><p>En prenant la sortie du multiplicateur comme signal donn\u00e9 I<sub>s<\/sub>* de la boucle de courant garantit que le courant d'inductance contr\u00f4l\u00e9 iL est coh\u00e9rent avec la forme d'onde de la tension UD. L'amplitude de I<sub>s<\/sub>* Est li\u00e9e \u00e0 la diff\u00e9rence entre la tension de sortie uC et la tension donn\u00e9e U<sub>c<\/sub>\u00a0* et \u00e9galement \u00e0 l'amplitude de l'UD. Les signaux de d\u00e9tection de courant dans L1 iF et I<sub>s<\/sub>* forment une boucle de courant pour g\u00e9n\u00e9rer le signal PWM, c'est-\u00e0-dire le signal de commande de l'interrupteur V. La conduction V, le courant d'inductance augmente iL. Lorsque iL est augment\u00e9 jusqu'\u00e0 \u00eatre \u00e9gal au courant I<sub>s<\/sub>*, V se coupe, la diode s'allume, l'alimentation et L1 lib\u00e8rent de l'\u00e9nergie, chargeant le condensateur C et alimentant la charge en m\u00eame temps, c'est le r\u00f4le de la boucle de courant.<\/p><p>Gr\u00e2ce au principe de fonctionnement d'un convertisseur c.c. \u00e9l\u00e9vateur (Boost), le courant dans l'inductance Boost L1 est un mode de travail continu et discontinu, de sorte que vous pouvez obtenir dans la boucle de courant des signaux PWM que le pilote de l'interrupteur V a produit deux types de m\u00e9thodes : l'une est le mode de contr\u00f4le continu critique du courant inductif, l'autre est la m\u00e9thode de contr\u00f4le continu du courant inductif. La figure 5-3 montre les formes d'ondes de tension et de courant dans les deux modes de contr\u00f4le.<\/p><p>Comme le montre la FIG. 5-3 (a), lorsque l'interrupteur V est coup\u00e9, le courant d'inductance i<sub>L<\/sub>\u00a0tombe juste \u00e0 z\u00e9ro : \u00e0 l'allumage, i<sub>L<\/sub>\u00a0commence \u00e0 augmenter progressivement \u00e0 partir de z\u00e9ro ; Le pic i<sub>L<\/sub>\u00a0Est exactement \u00e9gal \u00e0 la valeur courante donn\u00e9e I<sub>s<\/sub>*. En d'autres termes, lorsque l'interrupteur V est activ\u00e9, le courant d'inductance augmente \u00e0 partir de z\u00e9ro ; lorsque l'interrupteur est d\u00e9sactiv\u00e9, le courant d'inductance chute de la cr\u00eate \u00e0 z\u00e9ro. L'enveloppe de cr\u00eate de l'inductance i<sub>L<\/sub>\u00a0Est-ce que je<sub>s<\/sub>*.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, ce mode de contr\u00f4le continu critique du courant est \u00e9galement appel\u00e9 mode de contr\u00f4le du courant de cr\u00eate. FIG. 5-3(b) Contr\u00f4le du courant d'inductance i<sub>L<\/sub>\u00a0sur le courant donn\u00e9 I<sub>s<\/sub>*La ligne bris\u00e9e \u00e0 haute fr\u00e9quence se rapproche de la courbe sinuso\u00efdale. Il s'agit donc d'un contr\u00f4le par hyst\u00e9r\u00e9sis du courant, I<sub>s<\/sub>* refl\u00e8te le courant moyen, c'est pourquoi ce mode de contr\u00f4le continu du courant est appel\u00e9 mode de contr\u00f4le du courant moyen. Apr\u00e8s que le courant d'inductance i<sub>L<\/sub>\u00a0est filtr\u00e9e par C<sub>1<\/sub>\u00a0et RF, on obtient le courant fondamental II avec le m\u00eame taux de co\u00efncidence que la tension d'entr\u00e9e.<\/p><p>\u00c0 puissance de sortie \u00e9gale, la capacit\u00e9 de courant du tube de commutation contr\u00f4l\u00e9 par le courant de cr\u00eate est deux fois plus importante. Contr\u00f4le du courant moyen, dans la demi-onde sinuso\u00efdale, le courant de l'inducteur est inf\u00e9rieur \u00e0 z\u00e9ro, avant chaque conduction du commutateur DC\/DC, l'inductance L<sub>1<\/sub>\u00a0et la diode VD sont des courants, dans l'ouverture du moment, donc l'interrupteur le courant et la diode la r\u00e9cup\u00e9ration inverse dans VD le courant dans L<sub>1<\/sub>\u00a0Le circuit de conversion de V \u00e0 V DC des dispositifs de commutation et de la diode pour former la vie \"tueuse\", une attention particuli\u00e8re doit \u00eatre apport\u00e9e lors de la s\u00e9lection des composants. Le contr\u00f4le du courant de cr\u00eate n'a pas cet inconv\u00e9nient, tant que la d\u00e9tection du taux de variation de la chute de courant de l'inductance, lorsque le courant est sup\u00e9rieur \u00e0 z\u00e9ro, permet \u00e0 l'interrupteur de s'ouvrir, et le courant de cr\u00eate avec une d\u00e9tection de r\u00e9sistance de limitation de courant peut atteindre le jour, donc bon march\u00e9 et fiable, adapt\u00e9 pour les occasions de petite puissance.<\/p><h2 id=\"Typical_power_factor_correction_circuit\">Circuit typique de correction du facteur de puissance<\/h2><p>Dans le syst\u00e8me d'alimentation, le mode de contr\u00f4le du courant moyen est largement utilis\u00e9, il pr\u00e9sente les avantages d'une bonne stabilit\u00e9 et d'une faible distorsion, et sa puissance d'application maximale peut atteindre 6kW, ce qui suit pr\u00e9sente le contr\u00f4leur typique UC3854 et son application.<\/p><p>UC3854 est un circuit de contr\u00f4le sp\u00e9cial pour la correction active du facteur de puissance. Il peut remplir toutes les fonctions de contr\u00f4le requises par la correction du facteur de puissance du convertisseur boost, rendant le facteur de puissance sup\u00e9rieur \u00e0 0,99 et la distorsion de la forme d'onde du courant d'entr\u00e9e inf\u00e9rieure \u00e0 5%. Le contr\u00f4leur adopte un contr\u00f4le de type courant moyen avec une grande pr\u00e9cision de contr\u00f4le et un faible bruit de commutation.<\/p><p>Apr\u00e8s avoir utilis\u00e9 le circuit de correction du facteur de puissance UC3854, il peut non seulement corriger le facteur de puissance, mais aussi maintenir la tension de sortie stable (lorsque la tension d'entr\u00e9e varie entre 80 et 260V), il peut donc \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9 comme r\u00e9gulateur de tension AC\/DC. L'UC384 adopte un \u00e9tage de sortie push-pull, son courant de sortie peut atteindre plus de 1A, ainsi l'impulsion PWM fixe de sortie peut piloter un MOSFET de haute puissance.<\/p><h4 id=\"Internal_block_diagram_of_UC3854_and_its_composition\">Sch\u00e9ma fonctionnel interne de l'UC3854 et sa composition<\/h4><p>La figure 5-4 montre le sch\u00e9ma fonctionnel interne de l'UC3854.<\/p><p>\u2460 Comparateur de blocage de sous-tension (UVLC).<\/p><p>Lorsque la tension d'alimentation Vcc est sup\u00e9rieure \u00e0 16V, la tension de r\u00e9f\u00e9rence est \u00e9tablie, l'oscillateur commence \u00e0 osciller et l'\u00e9tage de sortie \u00e9met des impulsions PWM. Lorsque la tension d'alimentation Vcc est inf\u00e9rieure \u00e0 10V, la tension de r\u00e9f\u00e9rence est interrompue, l'oscillateur cesse d'osciller et l'\u00e9tage de sortie est bloqu\u00e9.<\/p><p>\u2461 Activation du comparateur (EC).<\/p><p>Lorsque la tension de sortie de la broche de validation (broche 10) est sup\u00e9rieure \u00e0 2,5 V, l'\u00e9tage de sortie \u00e9met une impulsion ; Lorsque la tension de sortie de la broche de validation est inf\u00e9rieure \u00e0 2,25 V, l'\u00e9tage de sortie est d\u00e9sactiv\u00e9.<\/p><p>La sortie du comparateur UVLC et du comparateur EC est respectivement connect\u00e9e \u00e0 l'entr\u00e9e de la porte. Ce n'est que lorsque les deux comparateurs \u00e9mettent une tension \u00e9lev\u00e9e que la tension de r\u00e9f\u00e9rence peut \u00eatre \u00e9tablie et que l'appareil peut \u00e9mettre une impulsion.<\/p><p>\u2462Voltage error amplifier (VEA).<\/p><p>La tension de sortie du circuit de correction du facteur POWER est appliqu\u00e9e \u00e0 l'entr\u00e9e inverse de l'amplificateur d'erreur de tension (VEA) apr\u00e8s avoir travers\u00e9 le circuit diviseur de r\u00e9sistance. La diff\u00e9rence entre la tension de sortie et la tension de r\u00e9f\u00e9rence de 7,5 V est amplifi\u00e9e et ajout\u00e9e \u00e0 l'une des bornes d'entr\u00e9e du multiplicateur (A).<\/p><p>\u2463 Multiplicateur (MUL).<\/p><p>Outre la tension d'erreur, le signal d'entr\u00e9e du multiplicateur comporte le courant IAC (borne B) et la tension de r\u00e9action VRMS (borne C) qui sont proportionnels \u00e0 la tension alternative redress\u00e9e.<\/p><p>\u2464 Amplificateur d'erreur de courant (CEA).<\/p><p>Le courant de r\u00e9f\u00e9rence I<sub>MO<\/sub>\u00a0produite par le multiplicateur g\u00e9n\u00e8re une tension de r\u00e9f\u00e9rence aux deux extr\u00e9mit\u00e9s de la r\u00e9sistance R<sub>MO<\/sub>. Apr\u00e8s la chute de tension aux deux extr\u00e9mit\u00e9s de la r\u00e9sistance de d\u00e9tection R<sub>S<\/sub>\u00a0et la tension aux deux extr\u00e9mit\u00e9s de R<sub>MO<\/sub>\u00a0sont soustraits, le signal d'\u00e9chantillonnage du courant est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 et ajout\u00e9 \u00e0 l'entr\u00e9e de l'amplificateur d'erreur de courant. Le signal d'erreur est amplifi\u00e9 par l'amplificateur d'erreur de courant (CEA), puis ajout\u00e9 \u00e0 l'entr\u00e9e du comparateur PWM pour ajuster la largeur de l'impulsion de sortie en la comparant \u00e0 la tension en dents de scie de l'oscillateur.<\/p><p>\u2465 Oscillateur (OSC).<\/p><p>La fr\u00e9quence d'oscillation de l'oscillateur est d\u00e9termin\u00e9e par la capacit\u00e9 externe C<sub>T<\/sub>\u00a0de la broche 14 et la r\u00e9sistance externe R<sub>SET<\/sub>\u00a0de la broche 12. L'oscillateur ne commence \u00e0 osciller que lorsque la tension de r\u00e9f\u00e9rence est \u00e9tablie.<\/p><p>\u2466Comparateur PWM (PWMCOMP)<\/p><p>Le signal de sortie de l'amplificateur d'erreur de courant (CEA) et la tension de l'onde en dents de scie de l'oscillateur, apr\u00e8s comparaison, g\u00e9n\u00e8rent un signal de modulation de largeur d'impulsion, le signal est ajout\u00e9 au d\u00e9clencheur (FIIPFLOP).<\/p><p>\u2467Flip-flop, oscillateur (OSC) et comparateur PWM (PWMCOMP)<\/p><p>Le signal de sortie est respectivement ajout\u00e9 \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 R, S du FLIP FLOP, contr\u00f4le l'impulsion de sortie du d\u00e9clencheur, l'impulsion apr\u00e8s le circuit de la porte et l'\u00e9tage de sortie push and pull, pilote le MOSFET de puissance externe.<\/p><p>\u2468 Alimentation de r\u00e9f\u00e9rence (REF).<\/p><p>La tension de r\u00e9f\u00e9rence REF est contr\u00f4l\u00e9e par le comparateur de blocage de sous-tension (UVLC) et le comparateur de validation (EC). La broche 9 peut d\u00e9livrer une tension de r\u00e9f\u00e9rence de 7,5 V lorsque les deux comparateurs d\u00e9livrent des tensions \u00e9lev\u00e9es.<\/p><p>\u2469 Comparateur de limite de courant de cr\u00eate (LMT).<\/p><p>Le signal d'\u00e9chantillonnage du courant est ajout\u00e9 \u00e0 l'entr\u00e9e du comparateur. Lorsque le courant de sortie atteint une certaine valeur, le comparateur coupe l'impulsion de sortie par l'interm\u00e9diaire d'un d\u00e9clencheur.<\/p><p>\u246aLe circuit de d\u00e9marrage progressif (SS).<\/p><p>Une fois la tension de r\u00e9f\u00e9rence \u00e9tablie, 14<sub>\u03bc<\/sub>Un courant est appliqu\u00e9 au condensateur externe C<sub>SS<\/sub>\u00a0de la broche SS (broche 13). Au d\u00e9but de la charge, la tension de la broche 13 est nulle, la diode d'isolation connect\u00e9e \u00e0 la broche 13 est activ\u00e9e, la tension de r\u00e9f\u00e9rence de l'amplificateur d'erreur de tension (VEA) est nulle et l'UC3854 n'a pas d'impulsion de sortie. Lorsque la tension de r\u00e9f\u00e9rence de l'amplificateur d'erreur de tension (VEA) deC<sub>SS<\/sub>\u00a0est compl\u00e8tement charg\u00e9, la diode d'isolation est d\u00e9sactiv\u00e9e, le condensateur de d\u00e9marrage progressif est isol\u00e9 de l'amplificateur d'erreur de tension et le processus de d\u00e9marrage progressif est termin\u00e9.<\/p><p>L'UC3854 \u00e9met normalement des impulsions. En cas de blocage par sous-tension ou d'arr\u00eat de validation, le signal de sortie de la porte non seulement coupe la sortie, mais valide \u00e9galement les transistors internes aux deux extr\u00e9mit\u00e9s du circuit C<sub>SS<\/sub>\u00a0pour conduire, de mani\u00e8re \u00e0 d\u00e9charger le C<sub>SS<\/sub>\u00a0pour s'assurer que la C<sub>SS<\/sub>\u00a0est charg\u00e9 \u00e0 partir de z\u00e9ro au d\u00e9marrage suivant.<\/p><h4 id=\"Pin_arrangement_and_function\">Disposition et fonction des broches<\/h4><p>L'UC3854 peut \u00eatre emball\u00e9 dans une vari\u00e9t\u00e9 de formats, tels que DIL-16, SOIC-16, PLCC-20, et LCC-20. Cependant, le format DliL1 est couramment utilis\u00e9. La figure 5-5 montre la disposition des broches dans ce format.<\/p><p>\u2460GND (pin 1) Borne de terre : point de r\u00e9f\u00e9rence pour toutes les tensions. Le courant de d\u00e9charge du condensateur de synchronisation de l'oscillateur est \u00e9galement renvoy\u00e9 par cette broche. Par cons\u00e9quent, la distance entre le condensateur de synchronisation et la broche doit \u00eatre aussi courte que possible.<\/p><p>\u2461 (broche 2) Fin de limitation du courant de cr\u00eate : le seuil de limitation du courant de cr\u00eate est de 0V, la broche doit \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 la tension n\u00e9gative de la r\u00e9sistance d'\u00e9chantillonnage du courant. Une r\u00e9sistance doit \u00eatre connect\u00e9e entre cette broche et la broche de tension de r\u00e9f\u00e9rence V<sub>REF<\/sub>\u00a0(broche 9) pour que la tension d'\u00e9chantillonnage du courant s'\u00e9l\u00e8ve jusqu'au potentiel de la terre.<\/p><p>\u2462 CA Out (broche 3) entr\u00e9e de l'amplificateur de courant : cette broche est la sortie de l'amplificateur d'erreur de tension, qui d\u00e9tecte et amplifie le courant d'entr\u00e9e du r\u00e9seau \u00e9lectrique, commande le modulateur de largeur d'impulsion et force la correction du courant d'entr\u00e9e du r\u00e9seau \u00e9lectrique.<\/p><p>\u2463 I<sub>SENSE<\/sub>\u00a0(broche 4) Tension d'\u00e9chantillonnage du courant n\u00e9gative : la broche est l'extr\u00e9mit\u00e9 inverse de l'amplificateur de courant.<\/p><p>\u2464 Mult Out (pin 5) Extr\u00e9mit\u00e9 de sortie du multiplicateur analogique et p\u00f4le positif de la tension d'\u00e9chantillonnage du courant : la sortie du multiplicateur analogique est directement connect\u00e9e \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 d'entr\u00e9e en phase de l'amplificateur de courant.<\/p><p>\u2465I<sub>AC<\/sub>\u00a0(broche 6) Signal d'\u00e9chantillonnage du courant alternatif d'entr\u00e9e : THE I<sub>AC<\/sub>\u00a0est ajout\u00e9 au multiplicateur analogique de la broche.<\/p><p>\u2466VA Out (broche 7) sortie de l'amplificateur de tension : la tension de la broche peut ajuster la tension de sortie.<\/p><p>VRMS (broche 8) Tension efficace en entr\u00e9e : tension de sortie du pont redresseur pression partielle ajout\u00e9e \u00e0 la broche, afin d'obtenir le meilleur contr\u00f4le, la tension de la broche doit \u00eatre comprise entre 1,5~3,5V.<\/p><p>\u2468V<sub>REF<\/sub>\u00a0(broche 9) Borne de sortie de la tension de r\u00e9f\u00e9rence : cette broche d\u00e9livre une tension de r\u00e9f\u00e9rence de 7,5 V avec un courant de sortie maximal de 10 mA et peut \u00eatre limit\u00e9e en interne. Lorsque LA V<sub>CC<\/sub>\u00a0est faible ou que la broche d'activation ENA est faible, la tension de la broche est nulle et un condensateur d'une capacit\u00e9 de 0,1\u03bcF doit \u00eatre connect\u00e9 \u00e0 la terre.<\/p><p>\u2469ENA (broche 10) Enable control : entr\u00e9e du signal de contr\u00f4le logique qui d\u00e9livre la tension de commande PWM de l'UC3854. Le signal contr\u00f4le \u00e9galement la tension de r\u00e9f\u00e9rence, l'oscillateur et le circuit de d\u00e9marrage progressif. Lorsque la commande n'est pas n\u00e9cessaire, la broche doit \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 une alimentation de 5V ou \u00e0 un circuit V<sub>CC<\/sub>\u00a0\u00e0 travers une r\u00e9sistance de 100K \u03c9.<\/p><p>\u246aL'entr\u00e9e inverseuse de l'amplificateur de tension (broche 11) : la tension de sortie du circuit de correction du facteur de puissance est appliqu\u00e9e \u00e0 cette broche apr\u00e8s diviseur de tension. Un r\u00e9seau de compensation RC doit \u00e9galement \u00eatre ajout\u00e9 entre la broche et la sortie de l'amplificateur de tension (broche 7).<\/p><p>\u246bR<sub>SET<\/sub>\u00a0(broche 12) courant de charge du condensateur de synchronisation de l'oscillateur et r\u00e9sistance de r\u00e9glage du courant de sortie maximal du multiplicateur. Une r\u00e9sistance est connect\u00e9e entre la broche et la masse pour r\u00e9gler le courant de charge du condensateur de synchronisation et le courant de sortie maximal du multiplicateur. Le courant de sortie maximal du multiplicateur est de 3,75V\/RSET.<\/p><p>\u246cSS (broche 13) d\u00e9marrage progressif : lorsque l'UC3854 s'arr\u00eate de fonctionner ou que le VCC est trop bas, la tension de cette broche est nulle. Apr\u00e8s avoir commenc\u00e9 \u00e0 travailler, 14\u03bcA courant condensateur externe charge, la tension de la broche a progressivement augment\u00e9 \u00e0 7,5V, rapport de devoir d'impulsion PWM a progressivement augment\u00e9, tension de sortie a progressivement augment\u00e9.<\/p><p>\u246dTerminal d'acc\u00e8s au condensateur de synchronisation : Le condensateur de synchronisation CT est connect\u00e9 entre la broche et la masse, et la fr\u00e9quence de travail de l'oscillateur peut \u00eatre r\u00e9gl\u00e9e en appuyant sur la formule.<\/p><p>F = 1,25 \/ R<sub>SETCT<\/sub><\/p><p>\u246f V<sub>CC<\/sub>\u00a0(lead chest 15) tension d'alimentation positive ; pour assurer un fonctionnement normal, la tension chest doit \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 17V. Afin d'absorber le pic de courant g\u00e9n\u00e9r\u00e9 lorsque le condensateur de grille du MOSFET externe est charg\u00e9, un condensateur de d\u00e9rivation doit \u00eatre connect\u00e9 entre la broche et la masse.<\/p><p>\u246fSortie de tension de commande de grille : La tension de sortie de cette broche alimente un tube de puissance MOSFET externe. La broche est connect\u00e9e en interne \u00e0 un circuit de blocage, qui peut bloquer l'amplitude de l'impulsion de sortie \u00e0 15. Par cons\u00e9quent, lorsque l'appareil peut encore fonctionner normalement. En pratique, une broche sup\u00e9rieure \u00e0 5 \u03c9 doit \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 la grille du MOSFET.<\/p><p>R\u00e9sistance, afin de ne pas conduire une charge capacitive, ph\u00e9nom\u00e8ne de d\u00e9passement de courant.<\/p><h4 id=\"Actual_application_circuit\">Circuit d'application r\u00e9el<\/h4><p>La figure 5-6 montre le circuit de correction du facteur de puissance de 250W compos\u00e9 de l'UC3854. La tension d'entr\u00e9e du circuit est de 85~265V, et le facteur de puissance peut atteindre plus de 0,99.<\/p><p>Composition de base du circuit. Le circuit est bas\u00e9 sur le circuit de contr\u00f4le UC3854 et le circuit du convertisseur boost. Le circuit du convertisseur boost est compos\u00e9 d'une inductance boost de 1mH, d'un MOSFET de puissance (APT5052), d'une diode d'isolation (UHV806) et d'un condensateur de filtrage de 450\u03bcF. L'inducteur de suralimentation fonctionne dans un \u00e9tat de courant continu. Dans cet \u00e9tat de fonctionnement, le rapport de service des impulsions est d\u00e9termin\u00e9 par le rapport entre la tension d'entr\u00e9e et la tension de sortie, et l'ondulation du courant d'entr\u00e9e est tr\u00e8s faible, de sorte que le bruit de grille est relativement faible. En outre, la tension de sortie du convertisseur \u00e9l\u00e9vateur doit \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 la tension de sortie de cr\u00eate du r\u00e9seau.<\/p><p>Le circuit de commande se compose de l'UC3854 et de ses composants externes. Pin GT Drv output PWM pulse is added to the gate of the power leather MOSFET. Le rapport cyclique de l'impulsion est contr\u00f4l\u00e9 simultan\u00e9ment par les quatre signaux d'entr\u00e9e suivants :<\/p><ol><li>V<sub>sens<\/sub>(broche 11) : signal d'\u00e9chantillonnage de la tension d'entr\u00e9e directe.<\/li><li>I<sub>AC<\/sub>(broche 6) : tension de grille - signal d'\u00e9chantillonnage fa\u00e7onn\u00e9.<\/li><li>I<sub>ENSE<\/sub>\/Sortie multiple (broche 4\/ broche 5) : signal d'\u00e9chantillonnage du courant de la grille.<\/li><li>V<sub>R<\/sub><sub>MS<\/sub>(broche 8) : signal d'\u00e9chantillonnage des RM de tension du r\u00e9seau.<\/li><\/ol><p>\u2461 Conception de l'entr\u00e9e de protection<\/p><p>Ena (enable) : La tension de r\u00e9f\u00e9rence et la tension de commande (GT Drv) ne peuvent \u00eatre \u00e9tablies que lorsque la tension de la broche atteint 2,5V. Le signal de commande ne peut \u00eatre \u00e9mis qu'apr\u00e8s la mise sous tension et apr\u00e8s un certain d\u00e9lai. Si cette fonction n'est pas utilis\u00e9e, la broche doit \u00eatre connect\u00e9e \u00e0 la broche VCC par une r\u00e9sistance de 100K \u03c9.<\/p><p>B.SS (d\u00e9marrage progressif) : la tension de la broche peut abaisser la tension de r\u00e9f\u00e9rence de l'amplificateur d'erreur de tension afin d'ajuster la tension de sortie en courant continu du circuit dans le cadre de l'\u00e9talonnage du facteur de puissance. La broche peut d\u00e9livrer un courant de 14\u03bcA et charger le condensateur de d\u00e9marrage progressif de 0,01\u03bcF pour augmenter la tension aux deux extr\u00e9mit\u00e9s du condensateur de 0V \u00e0 7,5V.<\/p><p>PECLMT (limitation du courant de cr\u00eate) : Ce signal d'entr\u00e9e limite le courant maximal d'un MOSFET de puissance. Lorsque la tension aux deux extr\u00e9mit\u00e9s de la r\u00e9sistance d'\u00e9chantillonnage de courant de 0,25 \u03c9 est de (7,sv2k \u03c9)\/10k \u03c9 =1,5V, le courant maximum est de 6A (6a0,25 \u03c9 =1,5V), la tension de la broche PK LMT est de 0V, et le courant de sortie est sup\u00e9rieur \u00e0 6A. La limitation du courant commence. Pour filtrer le bruit \u00e0 haute fr\u00e9quence, un condensateur de d\u00e9rivation de 470pF doit \u00eatre connect\u00e9 entre la broche et la masse.<\/p><p>\u2462 Conception de l'entr\u00e9e de contr\u00f4le<\/p><p>V<sub>SENSE<\/sub>(\u00e9chantillonnage de la tension continue de sortie) : La tension de seuil d'entr\u00e9e VSENSE est de 7,5V, le courant de polarisation d'entr\u00e9e est de 50 \u03bcA, la r\u00e9sistance pi\u00e9zo\u00e9lectrique de sortie doit s'assurer que la tension d'entr\u00e9e de la broche n'est pas sup\u00e9rieure \u00e0 7,5V, par exemple :<\/p><p>La r\u00e9sistance de 180K \u03c9 et le condensateur de 47nF de la figure 5-6 constituent le r\u00e9seau de compensation de l'amplificateur de tension.<\/p><p>I<sub>AC<\/sub>(signal d'\u00e9chantillonnage de la forme d'onde de la tension du r\u00e9seau \u00e9lectrique) : le signal d'\u00e9chantillonnage de la forme d'onde de la tension du r\u00e9seau \u00e9lectrique doit \u00eatre ajout\u00e9 \u00e0 la broche IAC pour que la forme d'onde du courant d'entr\u00e9e forc\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique soit la m\u00eame que celle de la tension d'entr\u00e9e. Le signal (IAC) est multipli\u00e9 par le signal de sortie de l'amplificateur d'erreur de tension dans le multiplicateur pour produire le signal de courant de r\u00e9f\u00e9rence de la boucle de contr\u00f4le de courant.<\/p><p>Lorsque la tension d'entr\u00e9e du r\u00e9seau est sup\u00e9rieure \u00e0 z\u00e9ro, le courant de la broche IAC est nul, et lorsque la tension d'entr\u00e9e du r\u00e9seau atteint son maximum, le courant de la broche IAC doit \u00eatre de 400\u03bcA, de sorte que le RAC peut \u00eatre calcul\u00e9 comme suit :<\/p><p>La r\u00e9sistance RREF entre le fil IAC et le fil de tension de r\u00e9f\u00e9rence (UREF) doit \u00eatre :<\/p><ol><li>I<sub>SENSE<\/sub>\/Mult Out (\u00e9chantillonnage du courant \u00e0 l'entr\u00e9e de la grille) : La chute de tension aux deux extr\u00e9mit\u00e9s de la r\u00e9sistance d'\u00e9chantillonnage de courant de 0,25 \u03c9 est appliqu\u00e9e entre les broches 4 et 5 (les deux entr\u00e9es de l'amplificateur de courant). Le 620pF et la r\u00e9sistance de 24K \u03c9 forment le r\u00e9seau de compensation de l'amplificateur de courant. L'amplificateur de courant a une tr\u00e8s large bande passante, de sorte que le courant du r\u00e9seau peut \u00eatre modifi\u00e9 en fonction de la tension.<\/li><li>V<sub>RMS<\/sub>(\u00e9chantillonnage de la tension efficace du r\u00e9seau) : la tension d'entr\u00e9e en courant alternatif de ce circuit peut varier entre 85 et 260V. Le circuit d'anticipation de la tension efficace du r\u00e9seau est adopt\u00e9 pour garantir que la puissance d'entr\u00e9e reste inchang\u00e9e lorsque la tension d'entr\u00e9e change (en supposant que la puissance de la charge reste inchang\u00e9e). C'est pourquoi, dans le multiplicateur, le courant du r\u00e9seau doit \u00eatre divis\u00e9 par le carr\u00e9 de la tension efficace du r\u00e9seau. La tension appliqu\u00e9e \u00e0 la broche 8 (VRMS) est proportionnelle \u00e0 la moyenne (et \u00e9galement proportionnelle \u00e0 la valeur efficace) de la tension redress\u00e9e du r\u00e9seau. La tension est \u00e9lev\u00e9e au carr\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur de la puce en tant que diviseur du multiplicateur. Le courant de sortie du multiplicateur IMO (broche 5) est proportionnel \u00e0 la tension du courant d'entr\u00e9e IAC de la broche 6 et \u00e0 la sortie de l'amplificateur de tension de la broche 7, et inversement proportionnel au carr\u00e9 de la tension VRMS de la broche 8, c'est-\u00e0-dire<\/li><\/ol><p>\u2463 R\u00e9glage de la fr\u00e9quence PWM. Dans ce circuit, l'oscillateur fonctionne \u00e0 une fr\u00e9quence de 100kHz, qui est d\u00e9termin\u00e9e par la capacit\u00e9 externe CT de la broche 14 et la r\u00e9sistance externe RSET de la broche 12. Lors de la conception du circuit, la RSET doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e en premier, car cette valeur de r\u00e9sistance affecte le courant de sortie maximal IMULT (Max) du multiplicateur :<\/p><p>Lorsque le R<sub>SET<\/sub>\u00a0est une r\u00e9sistance de 15K \u03c9<\/p><p>Lorsqu'une r\u00e9sistance de 4K \u03c9 est connect\u00e9e entre la sortie du multiplicateur (broche 5) et la r\u00e9sistance d'\u00e9chantillonnage de 0,25 \u03c9, le courant maximum dans la r\u00e9sistance d'\u00e9chantillonnage de courant est :<\/p><p>Une fois le RSET d\u00e9termin\u00e9, la capacit\u00e9 du condensateur de synchronisation CT peut \u00eatre calcul\u00e9e en fonction de la fr\u00e9quence de commutation requise F.<\/p><\/div><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-29803\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png\" alt=\"Quels sont les principaux circuits des ASI ?\" width=\"300\" height=\"38\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits-300x38.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/What-are-major-UPS-circuits.png 495w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What are major UPS circuits ? In addition to the rectifier circuit and inverter circuit mentioned above, the major\u00a0UPS\u00a0circuits\u00a0also includes power factor correction circuit, transfer switch, protection circuit, auxiliary power supply and battery charging circuit. This chapter focuses on power factor correction circuit, transfer switch, protection circuit and auxiliary power supply, battery charging circuit will [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":29780,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[168,151,161],"tags":[7,117,130,153],"class_list":["post-29779","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lithium-ion-battery-industry","category-lithium-ion-battery-knowledge","category-ups","tag-battery","tag-battery-cell","tag-lithium-battery","tag-lithium-ion-battery"],"modified_by":"tycorun666","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29779\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}