Prekidačko napajanje PWM način upravljanja povratnom spregom
Osnovni princip rada PWM prebacivanja ili napajanja konstantnom strujom je da kada se mijenja ulazni napon, mijenjaju se unutarnji parametri i mijenja vanjsko opterećenje, upravljački krug izvodi povratnu spregu zatvorene petlje kroz razliku između kontroliranog signala i referentnog signala. za podešavanje sklopnog uređaja glavnog kola. Širina provodnog impulsa čini izlazni napon ili struju prekidačkog napajanja i druge kontrolisane signale stabilnim.
Osnovni princip prekidačkog napajanja pWM
Frekvencija prebacivanja pWM-a je općenito konstantna, a signali kontrolnog uzorkovanja uključuju: izlazni napon, ulazni napon, izlaznu struju, izlazni napon induktora i vršnu struju sklopnih uređaja. Ovi signali mogu formirati sistem povratne sprege sa jednom petljom, dvostrukom petljom ili više petlji kako bi se postigla svrha stabilizacije napona, stabilizacije struje i konstantne snage. U isto vrijeme, neke dodatne funkcije kao što su zaštita od prekomjerne struje, anti-bias magnetno polje i dijeljenje struje mogu se realizirati. Sada postoji uglavnom pet načina kontrole pWM povratne sprege.
Prekidačko napajanje pWM povratnom regulacijom
Uopšteno govoreći, glavni krug naprijed-tipa može se pojednostaviti pomoću opadajućeg čopera prikazanog na slici 1, a Ug predstavlja pWM izlazni pogonski signal kontrolnog kola. Prema izboru različitih načina upravljanja pWM povratnom spregom, 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 se mogu koristiti kao uzorkovanje kontrolni signali. Kada se izlazni napon Uout koristi kao signal kontrolnog uzorkovanja, obično ga obrađuje kolo prikazano na slici 2 kako bi se dobio signal napona Ue, koji se zatim obrađuje ili direktno šalje u PWM kontroler. Naponsko operaciono pojačalo (e/a) na slici 2 ima tri funkcije: ① Pojačavanje i povratno vraćanje razlike između izlaznog napona i datog napona Uref kako bi se osigurala tačnost regulacije napona u stabilnom stanju. Pojačanje jednosmjerne struje operativnog pojačala je teoretski beskonačno, ali je zapravo pojačanje otvorenog kruga operacionog pojačala. ② Transformirajte signal istosmjernog napona sa komponentama buke komutacije šireg frekventnog opsega na izlazu glavnog kola prekidača u relativno "čist" DC signal povratne sprege (Ue) s određenom amplitudom, to jest, zadržati DC niske frekvencije komponente i priguši AC visokofrekventne komponente. Budući da je frekvencija komutacijskog šuma visoka i amplituda velika, ako slabljenje visokofrekventne buke komutacije nije dovoljno, povratna sprega u stabilnom stanju će biti nestabilna; ako je slabljenje visokofrekventnog komutacijskog šuma preveliko, dinamički odgovor će biti spor. Iako su međusobno kontradiktorni, osnovni princip dizajna operacijskog pojačala greške napona je i dalje "pojačanje niske frekvencije treba da bude visoko, visoko frekvencijsko pojačanje treba da bude nisko". ③ Ispravite ceo sistem zatvorene petlje da bi sistem zatvorene petlje radio stabilno.
PWM karakteristike prekidačkog napajanja
1) Različiti načini upravljanja pWM povratnom spregom imaju svoje prednosti i nedostatke. Prilikom projektovanja prekidačkog napajanja potrebno je odabrati odgovarajući pWM način upravljanja u skladu sa specifičnom situacijom.
2) Odabir metoda pWM povratne sprege za različite načine upravljanja mora uzeti u obzir specifične zahtjeve ulaznog i izlaznog napona za prekidačko napajanje, topologiju glavnog kola i izbor uređaja, visokofrekventni šum izlaznog napona i raspon promjena radnog ciklusa.
3) PWM način upravljanja se razvija i mijenja, međusobno je povezan i može se transformirati jedan u drugi pod određenim uvjetima.