Два режима на работа на монолитно импулсно захранване
Интегралната схема на монолитното импулсно захранване има предимствата на висока степен на интеграция, висока производителност на разходите, най-простата периферна верига, най-добър индекс на производителност и може да формира високоефективно изолирано импулсно захранване без трансформатор на мощността. След като излезе в средата до края на 90-те години, той показа силна жизненост. В момента тя се е превърнала в предпочитаната интегрална схема за разработване на импулсни захранвания със средна и малка мощност, прецизни импулсни захранвания и захранващи модули в света. Импулсното захранване, съставено от него, е еквивалентно по цена на линейно регулирано захранване със същата мощност, докато ефективността на захранването е значително подобрена, а обемът и теглото са значително намалени. Това създаде добри условия за популяризирането и популяризирането на нови импулсни захранвания.
Монолитното импулсно захранване има два основни режима на работа: единият е непрекъснат режим CUM, а другият е прекъснат режим
Вълните на превключващия ток на двата режима на фиг.
непрекъснат режим/прекъснат режим
В непрекъснат режим токът на първичния превключвател започва от определена величина, след това се повишава до пикова стойност и след това бързо се връща до нула. Формата на вълната на тока на превключване е трапецовидна. Това показва, че в непрекъснат режим, тъй като енергията, съхранявана във високочестотния трансформатор, не се освобождава напълно във всеки цикъл на превключване, следващият цикъл на превключване има първоначална енергия. Приемането на непрекъснат режим може да намали първичния пиков ток Ip и ефективната стойност на тока IRMS и да намали консумацията на енергия на чипа. Продължителният режим обаче изисква увеличаване на първичната индуктивност Lp, което ще доведе до увеличаване на размера на високочестотния трансформатор. За да обобщим, непрекъснатият режим е подходящ за TOPSwitch с малка мощност и високочестотен трансформатор с голям размер.
Токът на превключване в прекъснат режим се повишава от нула до пикова стойност и след това пада до нула. Това означава, че енергията, съхранена във високочестотния трансформатор, трябва да бъде напълно освободена във всеки цикъл на превключване и формата на вълната на тока на превключване е триъгълна. Стойностите на Ip и IRMS в прекъснат режим са по-големи, но необходимият Lp е по-малък. Следователно, той е подходящ за приемане на TOPSwitch с по-голяма изходна мощност и съвпадение на високочестотен трансформатор с по-малък размер.






