+86-18822802390

Promjena načina upravljanja PWM povratnom spregom na izvoru napajanja

Jun 14, 2023

Promjena načina upravljanja PWM povratnom spregom na izvoru napajanja

 

Osnovni princip rada PWM prekidača ili napajanja konstantnom strujom je da upravljački krug izvodi povratnu spregu zatvorene petlje kroz razliku između kontroliranog signala i referentnog signala kako bi prilagodio sklopni uređaj glavnog kola kada se promijeni ulazni napon, unutrašnji parametri se mijenjaju, a vanjsko opterećenje se mijenja. Izlazni napon ili struja prekidačkog napajanja i drugi regulirani signali stabilizirani su širinom provodnog impulsa.
 

PWM osnove prekidačkog napajanja

Signali kontrolnog uzorkovanja za pWM uključuju izlazni napon, ulazni napon, izlaznu struju, izlazni napon induktora i vršnu struju sklopnih uređaja. Frekvencija prebacivanja pWM-a je obično konstantna. Da bi se postigli ciljevi stabilizacije napona, stabilizacije struje i konstantne snage, ovi signali se mogu kombinovati da bi se izgradio sistem povratne sprege sa jednom petljom, dvostrukom petljom ili više petlji. Dodatno, moguće je realizovati neke dodatne karakteristike kao što su dijeljenje struje, anti-bias magnetna polja i zaštita od prekomjerne struje. PWM načini upravljanja povratnom spregom trenutno dolaze u pet primarnih kategorija.
 

mijenjanje pWM povratnog načina upravljanja napajanjem

Općenito, opadajući čoper na slici 1 može pojednostaviti glavni krug naprijed-tipa, pri čemu Ug stoji umjesto pWM izlaznog pogonskog signala kontrolnog kola. Ulazni napon Uin, izlazni napon Uout, struja sklopnog uređaja (izvedena iz tačke b) i struja induktora (izvedena iz tačke c ili tačke d) u kolu mogu se koristiti kao kontrolni signali uzorkovanja u zavisnosti od izbora različitih pWM upravljanja povratnom spregom. modovima. Kolo na slici 2 se obično koristi za transformaciju izlaznog napona Uout u naponski signal Ue, koji se naknadno obrađuje ili isporučuje direktno u PWM kontroler kada se izlazni napon Uout koristi kao signal za uzorkovanje.

Uključena su tri zadatka:

① Da bi se garantovala tačna regulacija napona u stacionarnom stanju, razlika između izlaznog napona i specificirane vrednosti Uref se pojačava i šalje nazad. Iako je pojačanje otvorene petlje operativnog pojačala teoretski neograničeno, to je zapravo pojačanje DC pojačanja.
 

2 Zadržite DC niskofrekventne komponente i prigušite AC visokofrekventne komponente da biste stvorili relativno "čist" DC povratni kontrolni signal (Ue) sa određenom amplitudom od signala istosmjernog napona sa komponentama buke prebacivanja šireg frekventnog opsega na izlaz glavnog kruga prekidača. Povratna sprega u stabilnom stanju će biti nestabilna ako prigušenje visokofrekventne buke preklapanja nije dovoljno, a dinamički odgovor će biti spor ako je slabljenje visokofrekventne buke preklapanja pretjerano zbog visoke frekvencije i velike amplitude buke pri prebacivanju . Osnovno načelo dizajna operativnog pojačala greške napona je i dalje da "pojačanje niske frekvencije treba da bude visoko, visoko frekvencijsko pojačanje treba da bude nisko", uprkos njihovim očiglednim kontradiktornostima.
 

Da bi sistem zatvorene petlje radio stabilno, izvršite potrebne korekcije na cijelom sistemu.


karakteristike napajanja tokom prebacivanja

1) Svaki pWM način upravljanja povratnom spregom ima svoje prednosti i nedostatke. Odgovarajući način pWM kontrole treba izabrati kada se konstruiše prekidačko napajanje u zavisnosti od okolnosti.


2) Prilikom odabira pWM tehnika povratne sprege za različite načine upravljanja, važno je uzeti u obzir jedinstvene zahtjeve ulaznog i izlaznog napona prekidačkog napajanja, topologiju glavnog kola i izbor uređaja, visokofrekventni šum izlaznog napona i opseg promene radnog ciklusa.


3) PWM način upravljanja se razvija i mijenja, povezuje se i može se mijenjati jedan u drugi pod određenim okolnostima.
 

Lab Power Supply 60V 5A

 

Pošaljite upit