Controllore PFC
Flessibilità e ottimizzazione dei costi
Protezione e affidabilità robuste
Prestazioni EMI superiori e basso THD
Alta efficienza e funzionamento multi-modalità
Controllore PFC
Il nostro controller PFC può essere utilizzato nell'intervallo di media e bassa tensione, microcontroller dual-core e controllo DSP, algoritmo software avanzato e affidabile e progettazione di compatibilità elettromagnetica. Può controllare in modo efficace e ragionevole la commutazione di banchi di condensatori in parallelo, migliorare il fattore di potenza, ridurre le perdite di linea e migliorare la qualità della tensione.
Caratteristiche principali:
Supporto PFC attivo/passivo: Boosts PF to near-unity (typically >0.95).
Ampio intervallo di input: Compatibile con alimentazioni CA da 230 V–690 V, 50 Hz/60 Hz.
Alta efficienza: Riduce gli sprechi di energia e migliora le prestazioni del sistema.
Protezione robusta:Protezioni da sovratensione, sovracorrente e termica.
Risposta dinamica rapida:Garantisce stabilità sotto carichi variabili.
Compatto e flessibile: Supporta l'installazione verticale (funzionamento da -25 gradi a +55 gradi).
Applicazioni del controller PFC




1. Alimentatori e convertitori
Utilizzato inConvertitori CA/CCESMPS (alimentatori-modalità commutata)per migliorare l’efficienza e ridurre la distorsione armonica.
2. Automazione industriale
Garantisce un'alimentazione stabileazionamenti di motori, PLC e servosistemicorreggendo il fattore di potenza in tempo reale.
3. Sistemi di energia rinnovabile
Critico dentroinverter solari e convertitori di energia eolicaper soddisfare la conformità alla rete (ad esempio, IEEE 1547, IEC 61000-3-2).
4. Elettronica di consumo
Migliora l'efficienza energetica inDriver LED, alimentatori per PC ed elettrodomestici.
5. Ricarica dei veicoli elettrici (EV).
Ottimizza il fattore di potenza inCaricabatterie per veicoli elettriciper ridurre al minimo l’impatto sulla rete e migliorare l’efficienza della ricarica.
6. Data Center e telecomunicazioni
Mantiene un'elevata qualità della potenzaSistemi UPS e moduli di alimentazione serverper evitare sprechi energetici.
7. Sistemi di illuminazione
Utilizzato inlampade-a scarica ad alta intensità (HID) e controlli di illuminazione intelligentiper una migliore gestione della potenza.
Specifiche tecniche del controller PFCs
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Categoria |
Parametro |
Specifica |
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Ingresso elettrico |
Tensione di campionamento |
100V (media tensione), 380V (bassa tensione), personalizzabile |
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Tensione operativa |
90–550 V CA, 45–65 Hz, 5 VA |
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Campionamento corrente CA |
5A / 1A |
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Uscite |
Canali di uscita massimi |
12 canali |
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Capacità di contatto passivo |
250 V CA, 5 A |
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Parametri di uscita attivi |
12 V CC, 50 mA |
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Capacità del contatto di uscita allarme |
250 V CA, 5 A |
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Numero di relè di uscita |
6 o 12 |
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Potenza nominale |
250 V CA/5 A |
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Misurazione e controllo |
Misurazione della tensione |
90–550 V CA |
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Misurazione della corrente |
15 mA – 6 A |
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Rapporto di trasformazione regolabile |
1–9600 |
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Tempo di ritardo di commutazione |
1–6500 secondi |
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Ambientale |
Temperatura ambiente (funzionamento) |
Da -25 gradi a +50 gradi (standard), da -20 gradi a +70 gradi (esteso) |
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Temperatura di conservazione |
Da -40 gradi a +85 gradi |
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Altitudine |
Inferiore o uguale a 2500 m sul livello del mare |
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Umidità relativa |
Inferiore o uguale al 90% (senza-condensazione) |
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Interfaccia utente |
Display |
schermo LCD |
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Interfaccia utente |
Bottoni in gomma |
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Meccanico |
terminale |
Spina di contatto multifunzionale (2,5 mm²) |
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Fusibile |
Installato esternamente |
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Metodo di installazione |
Verticale |
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Protezione |
Livello di protezione (classificazione IP) |
IP20 |
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Caratteristiche speciali |
Misurazione della temperatura |
NTC (coefficiente di temperatura negativo) |

Perché scegliere LTECControllore PFC?
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Funzionamento ad alta efficienza e multi-modalità
SupportaCCM (modalità di conduzione continua), CRM (modalità di conduzione critica) e DCM (modalità di conduzione discontinua)per l'ottimizzazione adattiva dell'efficienza in tutte le condizioni di carico, simile ai controller avanzati come FAN6631.
Raggiunge>Efficienza di conversione del 93,5%.in applicazioni come driver LED e adattatori CA/CC.
Basso THD e prestazioni EMI superiori
Integraguida attiva del ponteEX-Scarica del tappoper ridurre le perdite di raddrizzamento in ingresso e la distorsione armonica (THD<5%).
Caratteristicheintegrato-(jittering di frequenza)per ridurre al minimo le interferenze EMI, fondamentali per i sistemi industriali e di energia rinnovabile.
Protezione e affidabilità robuste
Tutele complete:Protezione da sovracorrente (OCP), sovratensione (OVP), sovratemperatura (OTP) e brown-out, garantendo la durabilità del sistema.
Componenti di livello industriale-(ad esempio, gli interruttori CoolMOS/CoolGaN) migliorano le prestazioni termiche e la durata.
Controllo intelligente e integrazione
Compatibile coninterfacce digitali (ad esempio, Modbus, CANopen)per il monitoraggio-in tempo reale e la gestione adattiva del carico.
SupportaTopologie ibride PFC+LLC/AHBper progetti ad alta-densità di potenza, come si vede nei caricabatterie rapidi GaN da 240 W.
Flessibilità e ottimizzazione dei costi
Soglie CCM/DCM regolabiliEconfigurabilità del resistore esternosemplificare la personalizzazione del design.
Costo della distinta base ridottotramite funzioni integrate (ad esempio, avvio ad alta-tensione, compensazione del circuito).
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Un paio di
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