Два режима на работа на монолитно импулсно захранване
Интегралните схеми на монолитно импулсно захранване имат предимствата на висока степен на интеграция, висока рентабилност, най-простата периферна схема, най-добрите показатели за производителност, могат да представляват високоефективно изолирано импулсно захранване без честотен трансформатор. Той беше въведен в средата на -1990s, късно последователно, той показва силна жизненост и сега се превърна в международно развитие на средно и малко мощност импулсно захранване, прецизно импулсно захранване и захранващ модул на предпочитания интегрални схеми. Импулсното захранване, съставено от него, по отношение на разходите и същата мощност на линейния регулатор на напрежението захранване е сравнимо с ефективността на захранването е значително подобрена, обемът и теглото са значително намалени. Това създава добри условия за популяризиране и популяризиране на нови импулсни захранвания.
Характеристики на монолитно импулсно захранване
(1) TOPSWitch-II вътрешен, включително осцилатор, усилвател на грешки, модулатор на ширината на импулса, схема на гейт, превключващи тръби за високо напрежение (MOSFET), верига на отклонение, верига за защита от свръхток, защита от прегряване и верига за нулиране при включване, изключване / верига за автоматично рестартиране. Той напълно изолира изхода от електрическата мрежа с помощта на високочестотен трансформатор, който е безопасен за използване*. Принадлежи към управлявано от ток импулсно захранване с отворен дренажен изход. Благодарение на използването на CMOS схема, консумацията на енергия на устройството е значително намалена.
(2) Има само три извода: контролен извод C, източник S, изтичане D, сравнимо с линеен регулатор с три извода, може да бъде най-простият начин за създаване на честотен трансформатор без импулсно захранване с обратно движение. За да завършат различни контролни, пристрастни и защитни функции, C, D са многофункционални щифтове, реализиращи многофункционален щифт. Вземете контролния терминал като пример, той има три функции: (1) край на напрежението VC за вградения в чипа паралелен регулатор и етапа на задвижване на порта за осигуряване на напрежение на отклонение; (2) краят на текущия IC може да коригира работния цикъл; (3) края на разклонителната верига на електрозахранването и точката на свързване на автоматичен рестарт/компенсиращ кондензатор, през външния байпасен кондензатор, за да се определи честотата на автоматичното рестартиране и компенсация за контролната верига.
(3) Диапазонът на входното AC напрежение е изключително широк. За вход с фиксирано напрежение може да се избере 220V±15% AC и максималната изходна мощност ще бъде намалена с 40%, ако е оборудван с 85~265V AC с широк диапазон. Диапазонът на входната честота на импулсното захранване е 47~440Hz.
(4) Типичната стойност на честотата на превключване е 100KHz, а обхватът на регулиране на работния цикъл е 1,7%~67%. Ефективността на захранването е около 80%, до 90%, което е почти двойно повече от линейното интегрирано регулирано захранване. Неговият работен температурен диапазон е от 0 до 70 градуса максимална температура на свързване на чипа Tjm=135 градуса.
(5) Основният принцип на работа на TOPSwitch-II е да използва тока на обратната връзка IC за регулиране на работния цикъл D, за постигане на целта за регулиране на напрежението. Например, когато изходното напрежение на превключващото захранване VOT поради някаква причина, след веригата за обратна връзка на оптрона ще направи Ic↑→грешно напрежение Vrt→D↓→Vo↓, така че Vo да остане непроменено. И обратно.
(6) проста периферна верига, ниска цена. Външно трябва само да свържете токоизправителния филтър, високочестотния трансформатор, първичната защитна верига, веригата за обратна връзка и изходната верига. Използването на такива чипове може също да намали електромагнитните смущения, генерирани от импулсното захранване.
Два режима на работа на монолитно импулсно захранване
Монолитното импулсно захранване има два основни режима на работа: единият е непрекъснат режим CUM (ContinuousMode), другият не е непрекъснат режим
(a) Непрекъснат режим (b) Прекъснат режим
DUM (Прекъснат режим). Вълните на превключващия ток на тези два режима са показани съответно на Фиг. (a) и Фиг. (b). Както може да се види от фигурата, в непрекъснат режим първичният комутационен ток започва от определена амплитуда, 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 следващият цикъл на превключване има първоначална енергия, тъй като енергията, съхранена във високочестотния трансформатор, не се освобождава изцяло във всеки цикъл на превключване. Използването на непрекъснат режим намалява първичния пиков ток Ip и RMS тока IRMS, намалявайки консумацията на енергия на чипа. Продължителният режим обаче изисква увеличаване на първичната индуктивност Lp, което води до увеличаване на размера на високочестотния трансформатор. В обобщение, непрекъснатият режим е подходящ за TOPSwitches с по-ниска мощност и високочестотни трансформатори с по-голям размер.
Превключващият ток в прекъснат режим се повишава от нула до пик и след това пада до нула. Това означава, че енергията, съхранена във високочестотния трансформатор, трябва да бъде напълно освободена по време на всеки цикъл на превключване, а формата на вълната на тока на превключване е с триъгълна форма. Прекъснатият режим има по-големи стойности на Ip и IRMS, но изисква по-малко Lp. Следователно, той е подходящ за използване на TOpSwitch с по-голяма изходна мощност с по-малък високочестотен трансформатор.






