Анализ на формата на изходната вълна на импулсно захранване
Импулсното захранване е вид захранване, което използва модерна технология за силова електроника, за да контролира съотношението време на включване и изключване на превключващата тръба и да поддържа стабилно изходно напрежение. Импулсното захранване обикновено се състои от контролна IC с широчинно-импулсна модулация (PWM) и MOSFET. С развитието и иновациите на технологията за силова електроника, технологията за импулсно захранване непрекъснато се обновява. Понастоящем импулсното захранване се използва широко в почти цялото електронно оборудване поради малкия си размер, леко тегло и висока ефективност и е незаменим режим на захранване за бързото развитие на електронната информационна индустрия.
Състав на комутационна верига
Импулсното захранване се състои от четири части: основна верига, управляваща верига на импулсно захранване, верига за откриване и спомагателно захранване.
1. Главна верига
Ограничаване на импулсния ток: ограничава импулсния ток на входа в момента на включване на захранването.
Входящ филтър: неговата функция е да филтрира безпорядъка, съществуващ в електрическата мрежа, и да предотврати бъркотията, генерирана от тази машина, да бъде върната обратно към електрическата мрежа.
Коригиране и филтриране: AC захранването на електрическата мрежа се коригира директно в по-плавно постояннотоково захранване.
Инвертор: Преобразувайте коригирания постоянен ток във високочестотен променлив ток, който е основната част на високочестотното импулсно захранване.
Коригиране и филтриране на изхода: осигурете стабилно и надеждно DC захранване според изискванията за натоварване.
2. От една страна, контролната верига взема проби от изходния край, сравнява ги със зададената стойност и след това контролира инвертора, за да промени ширината на импулса или честотата на импулса, за да направи изхода стабилен. От друга страна, според данните, предоставени от тестовата верига, управляващата верига се идентифицира от защитната верига, за да осигури различни защитни мерки за захранването.
3. Веригата за откриване предоставя различни параметри и различни данни на инструмента при работа в защитната верига.
4. Допълнителното захранване реализира софтуерното (дистанционно) стартиране на захранването и захранва веригата за защита и веригата за управление (PWM и други чипове).
Анализ на формата на изходната вълна на комутационна верига
(1) База за преценка на режим CCM и DCM
Преценката на CCM и DCM не се основава на това дали първичният ток е непрекъснат или не. Но според сегашния синтез на първично и вторично. Докато първичният и вторичният ток са различни и нула, това е режим CCM. И ако има състояние, в което първичният и вторичният ток са нула едновременно, това е режим DCM. Между тях е режим BCM.
(2) разликата между двата режима във формата на вълната.
● Първичен ток на трансформатор, режимът CCM е трапецовидна вълна, докато режимът DCM е триъгълна вълна.
Ниска форма на вълната на вторичния токоизправител, режимът CCM е трапецовидна вълна, режимът DCM е триъгълна вълна.
● Vds вълнова форма на ●MOS, CCM режим, Vds остава на платформата на Vin Vf до отваряне на следващия цикъл. В режим DCM, преди да се отвори следващият цикъл, Vds ще се спусне от платформата на Vin Vf и ще има затихващо трептене. (Vf вторично отразено към първично напрежение). Следователно можем лесно да видим от формата на вълната дали захранването с обратен ход работи в CCM или DCM.






