Активный pfc что это
Технология PFC в компьютерном блоке питания: что это, зачем и как работает?
Привет, друзья! Вникая в технические характеристики комплектующих, можно увидеть опцию PFC в блоке питания, что это такое, зачем надо и как работает, я расскажу в сегодняшней публикации. Поехали.
Вспомним школьный курс физики
Те, кто хорошо изучал физику в школе, помнят, что мощность может быть активная или реактивная. Активной называется мощность, которая выполняет полезную работу – заставляет греться утюг, светиться лампу накаливания или приводит в действие компоненты ПК.
В реактивных цепях сила тока может отставать от напряжения или опережать его, что определяется параметром cos φ (косинус Фи). При индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения (индуктивная нагрузка) или опережает его (емкостная нагрузка).
Последнее часто встречается в сложных электрических схемах, где используются конденсаторы, в том числе и в компьютерных блоках питания.
Реактивная мощность не выполняет никакой полезной нагрузки, «блуждая» по электрическим цепям и нагревая их. Именно по этой причине предусмотрен запас сечения проводов. Чем больше cos φ, тем больше энергии рассеется в схеме, в виде тепла.
Реактивная мощность компьютерного БП
Так как, обычно в компьютерных блоках питания используются конденсаторы большой емкости, то и реактивная составляющая в такой схеме ощутима. К счастью, она не учитывается бытовым счетчиком электроэнергии, поэтому переплачивать за электричество юзеру не придется.
Значение cos φ для таких устройств обычно достигает 0,7. Это значит, что запас проводки по мощности, должен быть не менее 30%. Но, так как ток протекает через схему блока питания короткими импульсами со сменной амплитудой, из-за этого сокращается срок службы конденсаторов и диодов.
Если последние не имеют запаса по силе тока и подобраны «впритык» (как это часто бывает в дешевых БП), срок эксплуатации такого устройства сокращается.
Для борьбы с этими реактивными явлениями используется корректор коэффициента мощности, то есть PFC.
Что такое тип PFC
Существует два типа устройств с Power Factor Correction модулем:
Дроссель представляет собой устройство с комплексным сопротивлением, характер которого симметрично противоположен реактивности конденсаторов. Это в некоторой мере позволяет компенсировать негативные факторы, однако cos φ увеличивается незначительно.
Кроме того, частично стабилизируется входное напряжение основного блока стабилизаторов.
Active PFC, то есть активная схема (APFC), способна увеличить этот параметр до 0,95, то есть сделать его близким к идеальному. Такой БП менее подвержен кратковременным «провалам» тока, позволяя работать на заряде конденсаторов, что является неоспоримым преимуществом.
При этом стоит учитывать, что такие конструкционные особенности сказываются на цене устройства.
Сегодня в продаже можно найти БП в форм-факторе ATX, как с коррекцией коэффициента мощности, так и без PFC. Нужен ли PFC или нет, следует решать исходя из специфики использования компьютера. Например, в игровом компе его наличие желательно, но вовсе не обязательно.
Хочу акцентировать ваше внимание на следующем моменте. Помимо всего прочего, PFC снижает уровень высокочастотных помех на выходных линиях. Такой БП рекомендуется использовать в связке с периферическими устройствами, для обработки аналоговых видео и аудио сигналов – например, на студии звукозаписи.
Но даже если вы обычный любитель, подключающий электрогитару к компу с установленным Guitar Rig, рекомендуется использовать БП с корректором коэффициента мощности.
Если ищите огромный выбор подобных устройств, можете посмотреть в этом интернет-магазинчике, просто рекомендую. Также советую почитать о защите в блоках питания и как рассчитать мощность БП. Информацию про сертификаты вы найдете здесь.
Спасибо за внимание и до следующих встреч! Не забудьте поделиться этой публикацией в социальных сетях!
Активный pfc что это
Ни для кого не секрет, что одним из главных блоков компьютера является блок питания. При покупке мы обращаем свое внимание на различные характеристики: на максимальную мощность блока, характеристики системы охлаждения и на уровань шума. Но не все задаются вопросом что такое PFC?
Итак, давайте разберемся что дает PFC
Применительно к импульсным блокам питания (в системных блоках компьютеров в настоящее время используются БП только такого типа) этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов.
Собственно фактором или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.
PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.
При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения.
Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.
Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75.
Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Как видно, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95. 0,98 при работе с полной нагрузкой.
Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7. 0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.
А теперь немного теории
Обычная, классическая, схема выпрямления переменного напряжения сети 220V состоит из диодного моста и сглаживающего конденсатора. Проблема в том, что ток заряда конденсатора носит импульсный характер (длительность порядка 3mS) и, как следствие этого, очень большим током.
Разные типы разделены цветами:
Для БП без PFC или с декоративным пассивным PFC эту роль выполняет специальный терморезистор с положительным сопротивлением, т.е. его сопротивление сильно возрастает при нагревании. При большом токе такой элемент очень быстро нагревается и величина тока уменьшается, в дальнейшем он охлаждается из-за уменьшения тока и никакого влияния на схему не оказывает. Т.о., терморезистор выполняет свои ограничивающие функции только при очень больших, стартовых токах.
Для пассивных PFC импульс тока при включении не так велик и терморезистор зачастую не выполняет свою ограничивающую функцию. В нормальных, больших пассивных PFC кроме терморезистора ставится еще специальная схема, а в «традиционных», декоративных этого нет.
И по самим графикам. Декоративный пассивный PFC дает всплеск напряжения, что может привести к пробою силовой схемы БП, усредненное напряжение несколько меньше случая без_PFC и при кратковременном пропадании питания напряжение падает на бОльшую величину, чем без_PFC. На лицо явное ухудшение динамических свойств. Нормальный пассивный PFC также имеет свои особенности. Если не учитывать начального всплеска, который в обязательном порядке должен быть компенсирован последовательностью включения, то можно сказать следующее:
— Выходное напряжение стало меньше. Это правильно, ведь оно равно не пиковому входному, как для первых двух типов БП, а «действующему». Отличие пикового от действующего равно корню из двух.
Пульсации выходного напряжения значительно меньше, ведь часть сглаживающих функций переходит на дроссель.
— Провал напряжения при кратковременном пропадании напряжения также меньше по той же причине.
— После провала следует всплеск. Это очень существенный недостаток и это основная причина, почему пассивные PFC не распространены. Этот всплеск происходит потому же, почему он происходит при включении, но для случая начального включения специальная схема может что-то откорректировать, то в работе это сделать много труднее.
— При кратковременном пропадании входного напряжения выходное меняется не так резко, как в других вариантах БП. Это очень ценно, т.к. медленное изменение напряжения схема управления БП отрабатывает весьма успешно и никаких помех на выходе БП не будет.
Для других вариантов БП при подобных провалах на выходах БП обязательно пойдет помеха, что может сказаться на надежности функционирования. Как часты кратковременные пропадания напряжения? По статистике, 90% всех нестандартных ситуаций с сетью 220V приходится как раз на такой случай. Основной источник возникновения, это переключения в энергосистеме и подключение мощных потребителей.
На рисунке показана эффективность PFC по уменьшению импульсов тока:
Для БП без PFC сила тока достигает 7.5A, пассивный PFC уменьшает ее в 1.5 раза, а нормальный PFC уменьшает ток значительно больше.
Преимущества блоков питания с корректором и без
Содержание
Содержание
О понятии активного корректора коэффициента мощности (APFC) и о причинах его использования производителями в компьютерных БП уже было рассказано на страницах блога. В этой публикации попробуем разобраться, какие преимущества для пользователя ПК несет в себе БП с APFC и есть ли они в принципе.
Структурная схема БП
Рассмотрим типовую структурную схему компьютерного БП с APFC.
Обратите внимание, что схематически корректор коэффициента мощности — это отдельное устройство, которое располагается между сетевым выпрямителем и сглаживающим фильтром. И это дополнительное устройство не что иное, как еще один преобразователь, который по своей топологии является повышающим преобразователем напряжения.
По сути, если убрать из структурной схемы блок, который обозначен APFC, то мы получим обычный блок питания без корректора.
Ниже на фото показан блок питания с корректором (справа) и без корректора (слева). БП имеют примерно одинаковую мощность — 450-500 Вт.
Несложно заметить, что компоненты APFC (3) занимают дополнительное место на плате БП, впрочем, давайте по порядку.
Недостатки, которые рождают преимущества
Мы уже выяснили, что блок питания с APFC имеет дополнительные электронные компоненты, в том числе силовые. Теоретически, вероятность отказа любого электронного устройства повышается с увеличением количества используемых в нем компонентов. Значит ли это, что БП с APFC менее надежен, чем БП без него? Да, значит. Но, показатели надежности современной элементной базы находятся на очень высоком уровне, что позволяет производителям без опаски гарантировать работоспособность своих изделий на протяжении нескольких лет, даже устанавливая туда кучу компонентов. Но не абы каких, а качественных в широком смысле этого слова.
Каждое устройство, имеющее в своем составе преобразователи электроэнергии, имеет определенный коэффициент полезного действия (КПД). Это значит, что в процессе преобразования часть энергии теряется в виде тепла. Так вот, дополнительный преобразователь напряжения (коим является APFC) снижает общий КПД блока питания. И снова на выручку приходит современная элементная база и продвинутые схемотехнические и конструктивные решения. Их грамотное применение позволяет обеспечить КПД устройства на уровне, удовлетворяющем требованиям сертификатов энергоэффективности, даже добавив туда еще один источник тепла.
Вот и получается, что производитель, следуя за стандартом энергоэффективности, вынужден использовать продвинутые технологии, иначе его БП просто не будет соответствовать требуемым характеристикам и никакого сертификата не получит.
Но это не значит, что производители, которые не торопятся получать сертификат, делают некачественные БП. Такие БП могут быть вполне достойными изделиями.
Наверное, это дорого
Вполне логично предположить, что использование современной «продвинутой» элементной базы и дополнительных компонентов для корректора повысит конечную стоимость БП для потребителя.
Только вот среди пользователей все прочнее укореняется мнение, что если БП имеет сертификат, то это обязательно качественный БП. В большинстве случаев так оно и есть. И, судя по тенденции на рынке, блоков питания, не имеющих сертификат энергоэффективности, становится все меньше. Достаточно посмотреть на ассортимент БП в DNS. Устройств с сертификатом предлагается около 230 штук, а без сертификата 128. Да уж, действительно, спрос рождает предложение, а интересное предложение рождает спрос.
Проблема, о которой нельзя молчать
Некоторые БП с APFC отказываются работать в паре с источниками бесперебойного питания (ИБП), когда те переходят в режим питания от батареи. Однако, это касается только тех ИБП, которые в режиме работы от батареи имеют на выходе не синусоиду, а ее ступенчатую аппроксимацию. Впрочем, как-то не справедливо обвинять в этом БП с APFC. Скорее это проблема определенных ИБП. Но так как ИБП появились раньше, чем корректоры в БП, то пользователи склонны считать, что это проблема именно блока питания. Почему возникает такая проблема и как ее решать — это совсем другая история.
Что в итоге
Да, БП с APFC стоят чуть дороже обычных. Но за эту стоимость пользователь получает современное устройство, собранное на передовой элементной базе, которая, в свою очередь, позволяет использовать продвинутые конструктивные и схемотехнические решения. БП с корректором в большинстве случаев имеют минимум бронзовый сертификат энергоэффективности. И уже никто не помнит, что является следствием чего.
Все это позволяет производителям предоставлять достаточно большой срок гарантии на БП. Собственно, это одно из тех качеств, которым производитель привлекает покупателя, оправдывая более высокую стоимость устройства. И тут реально работает принцип «дороже значит качественнее».
Заканчивая, хочется упомянуть довольно значимое преимущество БП с корректором. Это возможность работы в большом диапазоне входных напряжений сети — ориентировочно 100-240 вольт. Это следствие того, что корректор — это по сути повышающий преобразователь со стабилизированным напряжением на выходе и возможность работать в широком диапазоне входного напряжения заложена в него природой. Поэтому, если у вас напряжение в сети заниженное и любит «погулять», то выбор БП с APFC будет очевидным. Это как правило, но не следует забывать, что из всех правил есть исключения, поэтому при выборе конкретной модели все же стоит уточнить данную характеристику.
Принцип работы PFC(Power Factor Correction)
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности». Применительно к импульсным блокам питания (в системных блоках компьютеров в настоящее время используются БП только такого типа) этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов, который также принято называть «PFC». Эти устройства предназначены для снижения потребляемой блоком питания реактивной мощности.
Собственно фактором или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.
PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.
При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения.
Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.
Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75.
Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого БП без PFCблока может достигать 0,95. 0,98 при работе с полной нагрузкой. Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7. 0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях
К примеру, напряжение на 1 ноге FAN7530 зависит от делителя собранного на R10 и R11, и соответственно на конденсаторе C9.
xTechx.ru
Новости Высоких Технологий
Active PFC — активная коррекция коэффициента (фактора) мощности. Сравнение с пассивной PFC.
APFC (Active Power Factor Correction, Active PFC, APFC) – активный модуль коррекции коэффициента мощности.
Состоит из катушки индуктивности, силового транзистора, диода, собственного конденсатора и иногда собственного входящего фильтра. Управляющая электроника обычно располагается на отдельной плате.
К дросселю (к земле) подключен силовой транзистор, который при включении замыкает дроссель с землёй, заставляя дроссель накапливать энергию, которая впоследствии передаётся в конденсатор через диод, размыкающий конденсатор при соединении транзистора с землёй, предотвращая конденсатор от случайной разрядки. Этим процессом управляет специальный контроллёр, который максимально приближает синусоиду получаемой мощности к результирующему коэффициенту мощности.
Из плюсов активной PFC над пассивной PFC в компьютерных блоках питания можно отметить:
Для БП с Active PFC, не стоит использовать дешёвые ИБП со ступенчатым выходным сигналом, так как это может вывести из строя БП, сам ИБП, либо к сбоям в работе компьютера. Чтобы этого не происходило, для блоков питания с Active PFC стоит подбирать ИБП с синусоидальным выходным сигналом.