+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Режим на превключване на захранването Режим на управление с обратна връзка PWM

Dec 02, 2023

Режим на превключване на захранването Режим на управление с обратна връзка PWM

 

Основният принцип на работа на стабилизирането на напрежението на превключване на PWM или захранването за стабилизиране на тока е, че когато входното напрежение се промени, вътрешните параметри се променят и външното натоварване се промени, управляващата верига извършва обратна връзка със затворен контур чрез разликата между контролирания сигнал и еталонния сигнал за регулиране на превключващото устройство на главната верига. Ширината на импулса при включване стабилизира управлявания сигнал като изходното напрежение или ток на импулсното захранване.


Основни принципи на импулсно захранване pWM
Честотата на превключване на pWM обикновено е постоянна и контролните дискретни сигнали включват: изходно напрежение, входно напрежение, изходен ток, изходно индукторно напрежение и пиков ток на превключващото устройство. Тези сигнали могат да образуват едноконтурна, двуконтурна или многоконтурна система за обратна връзка за постигане на стабилизиране на напрежението, стабилен ток и постоянна мощност. В същото време могат да бъдат постигнати някои съпътстващи защита от свръхток, намагнитване срещу отклонение, споделяне на ток и други функции. В момента има пет основни режима на контрол на обратната връзка с pWM.


Режим на управление на импулсно захранване с pWM обратна връзка
Най-общо казано, предната главна верига може да бъде опростена чрез бак хеликоптера, показан на фигура 1, и Ug представлява pWM изходния задвижващ сигнал на управляващата верига. В зависимост от избора на различни режими на управление на pWM обратна връзка, входното напрежение Uin, изходното напрежение Uout, токът на превключващото устройство (получен от точка b) и индукторният ток (получен от точка c или точка d) във веригата могат да се използват като контролни сигнали за вземане на проби. Когато изходното напрежение Uout се използва като контролен дискретизиращ сигнал, то обикновено се обработва от схемата, показана на фигура 2, за да се получи сигналът за напрежение Ue, който след това се обработва или директно се изпраща към pWM контролера. Оперативният усилвател на напрежението (e/a) на фигура 2 има три функции: ① Усилва и подава обратно разликата между изходното напрежение и даденото напрежение Uref, за да осигури точността на стабилизиране на напрежението в стабилно състояние. Коефициентът на усилване при постоянен ток на този операционен усилвател е теоретично безкраен, но всъщност е коефициентът на усилване при отворена верига на операционния усилвател. ② Преобразувайте сигнала за постоянно напрежение с по-широколентов компонент на шума при превключване в изходния край на главната верига на превключвателя в относително "чист" управляващ сигнал за обратна връзка с постоянен ток (Ue) с определена амплитуда, който запазва нискочестотния компонент на постоянен ток и намалява AC високочестотния компонент. Тъй като шумът от превключване има по-висока честота и по-голяма амплитуда, ако високочестотният шум от превключване не е достатъчно отслабен, обратната връзка в стационарно състояние ще бъде нестабилна; ако високочестотният шум от превключване е отслабен твърде много, динамичният отговор ще бъде бавен. Макар и противоречив, основният принцип на дизайна на операционните усилватели с грешки в напрежението все още е "нискочестотното усилване трябва да е високо, а високочестотното усилване трябва да е ниско." ③ Калибрирайте цялата затворена система, за да я накарате да работи стабилно.


PWM характеристики на импулсно захранване
1) Различните режими на управление с обратна връзка с pWM имат различни предимства и недостатъци. При проектиране и избор на импулсно захранване трябва да се избере подходящият режим на управление на pWM според конкретната ситуация.


2) Изборът на pWM методи за обратна връзка за различни режими на управление трябва да вземе предвид изискванията за входно и изходно напрежение на конкретното импулсно захранване, топологията на главната верига и избора на устройство, високочестотния шум на изходното напрежение, работния цикъл диапазон на вариация и др.


3) Режимите на управление на pWM се развиват, взаимосвързани и могат да се трансформират един в друг при определени условия.

 

60V 5A Bench Source

Изпрати запитване