Johdatus digitaaliseen virtalähteeseen
Helppokäyttöisissä ja vähän parametreja vaativissa sovelluksissa analogisilla tehotuotteilla on enemmän etuja, koska niiden sovellusten spesifisyys voidaan saavuttaa laitteistokiinteyttämisellä. Kuitenkin sovelluksissa, joissa on monia ohjattavia tekijöitä, nopeampi reaaliaikainen vaste ja enemmän vaatimuksia. Monimutkaisissa korkean suorituskyvyn järjestelmäsovelluksissa, joihin liittyy analogisen järjestelmän virranhallinta, digitaalisilla teholähteillä on enemmän etuja. Lisäksi monimutkaisissa monijärjestelmäyrityksissä digitaalisia teholähteitä voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa analogisiin teholähteisiin verrattuna ohjelmistojen ohjelmoinnin kautta. Sen skaalautuvuus ja uudelleenkäytettävyys antavat käyttäjille mahdollisuuden helposti muuttaa työparametreja ja optimoida virtalähdejärjestelmää. Se voi myös vähentää oheislaitteiden määrää reaaliaikaisen ylivirtasuojauksen ja hallinnan avulla.
Monimutkaisissa monijärjestelmäyrityksissä analogisiin teholähteisiin verrattuna digitaaliset teholähteet toteuttavat erilaisia sovelluksia ohjelmistoohjelmoinnin avulla. Sen skaalautuvuus ja uudelleenkäytettävyys antavat käyttäjille mahdollisuuden helposti muuttaa työparametreja ja optimoida virtalähdejärjestelmää. Se voi myös vähentää oheislaitteiden määrää reaaliaikaisen ylivirtasuojauksen ja hallinnan avulla.
Digitaalisia virtalähteitä ohjaavat DSP ja MCU. Suhteellisesti sanottuna DSP:n ohjaama virtalähde käyttää digitaalista suodatusmenetelmää, joka pystyy paremmin vastaamaan monimutkaisiin tehovaatimuksiin, sillä on nopeampi reaaliaikainen vaste ja parempi virtalähteen jännitteen stabilointikyky kuin MCU:n ohjaama virtalähde.
Mitä hyötyä digitaalisesta tehosta on
Ensinnäkin se on ohjelmoitavissa. Kaikki toiminnot, kuten viestintä, tunnistus ja telemetria, voidaan toteuttaa ohjelmoinnin avulla. Lisäksi digitaalisilla virtalähteillä on korkea suorituskyky, korkea luotettavuus ja ne ovat erittäin joustavia.
Häiriöt: Digitaalisen ja analogisen välillä yksisiruisessa mikrotietokoneessa, koska digitaalinen signaali on pulssisignaali, jolla on erittäin laaja spektri, pääasiassa digitaalinen osa häiritsee voimakkaasti analogista osaa; ei ainoastaan digitaalista virtalähdettä ja analogista virtalähdettä yleensä eroteta, vaan molempia käytetään. Suodatinliitäntä joissain vaativissa tilanteissa, kuten joissakin mikrokontrollereissa olevan AD-muuntimen suorittaessa AD-muunnoksen, digitaalinen osa laitetaan usein lepotilaan ja suurin osa digitaalisesta logiikasta lakkaa toimimasta estääkseen niitä vahingoittamasta analogista osaa. häiriötä. Jos häiriö on vakava, voit käyttää jopa kahta virtalähdettä erikseen. Yleensä induktorit ja kondensaattorit riittävät niiden eristämiseen. Voit myös kytkeä koko levyn digitaalisen ja analogisen osan virtalähteet yhteen ja liittää ne erillisillä reiteillä suoraan virtalähteen suodatinkondensaattorin juotosliitoksiin. Jos häiriönsietovaatimukset eivät ole korkeat, ne voidaan liittää yhteen satunnaisesti.






