+86-18822802390

Virtalähteen kytkintila PWM takaisinkytkentäohjaustila

Dec 02, 2023

Virtalähteen kytkintila PWM takaisinkytkentäohjaustila

 

PWM-kytkentäjännitteen stabiloinnin tai virran stabiloinnin teholähteen perustoimintaperiaate on, että kun tulojännite muuttuu, sisäiset parametrit muuttuvat ja ulkoinen kuorma muuttuu, ohjauspiiri suorittaa suljetun silmukan takaisinkytkentää ohjatun signaalin ja referenssin välisen eron kautta. signaali pääpiirin kytkinlaitteen säätämiseksi. Päällekytkentäpulssin leveys stabiloi ohjattua signaalia, kuten hakkuriteholähteen lähtöjännitettä tai virtaa.


Hakkuriteholähteen pWM perusperiaatteet
pWM:n kytkentätaajuus on yleensä vakio, ja ohjausnäytteenottosignaaleja ovat: lähtöjännite, tulojännite, lähtövirta, lähtökelan jännite ja kytkinlaitteen huippuvirta. Nämä signaalit voivat muodostaa yksisilmukaisen, kaksisilmukaisen tai monisilmukkaisen takaisinkytkentäjärjestelmän jännitteen stabiloinnin, vakaan virran ja vakiotehon saavuttamiseksi. Samanaikaisesti voidaan saavuttaa joitain mukana tulevia ylivirtasuojauksia, bias-magnetointia, virranjakoa ja muita toimintoja. Tällä hetkellä on viisi pWM-palautteenohjaustilaa.


Hakkuriteholähteen pWM takaisinkytkentäohjaustila
Yleisesti ottaen eteenpäin suuntautuvaa pääpiiriä voidaan yksinkertaistaa kuvassa 1 esitetyllä buck chopperilla, ja Ug edustaa ohjauspiirin pWM-lähtöohjaussignaalia. Riippuen eri pWM-takaisinkytkentäohjaustilojen valinnasta, piirissä olevaa tulojännitettä Uin, lähtöjännitettä Uout, kytkinlaitteen virtaa (johdettu pisteestä b) ja kelavirtaa (johdettu pisteestä c tai d) voidaan käyttää näytteenoton ohjaussignaalit. Kun lähtöjännitettä Uout käytetään ohjausnäytteenottosignaalina, se yleensä prosessoidaan kuvan 2 piirissä jännitesignaalin Ue saamiseksi, joka sitten käsitellään tai lähetetään suoraan pWM-ohjaimelle. Kuvan 2 jänniteoperaatiovahvistimella (e/a) on kolme toimintoa: ① Vahvistaa ja syöttää takaisin lähtöjännitteen ja annetun jännitteen Uref välistä eroa jännitteen stabiloinnin tarkkuuden varmistamiseksi vakaassa tilassa. Tämän operaatiovahvistimen DC-vahvistusvahvistus on teoriassa ääretön, mutta se on itse asiassa operaatiovahvistimen avoimen silmukan vahvistus. ② Muunna DC-jännitesignaali leveäkaistaisella kytkentäkohinakomponentilla kytkimen pääpiirin lähtöpäässä suhteellisen "puhtaaksi" DC-takaisinkytkentäohjaussignaaliksi (Ue), jolla on tietty amplitudi ja joka säilyttää DC:n matalataajuisen komponentin ja vaimentaa AC-korkeataajuista komponenttia. Koska kytkentäkohinalla on korkeampi taajuus ja suurempi amplitudi, jos suurtaajuista kytkentäkohinaa ei vaimennettu tarpeeksi, vakaan tilan takaisinkytkentä on epävakaa; jos suurtaajuista kytkentäkohinaa vaimennetaan liikaa, dynaaminen vaste on hidas. Vaikka jännitevirheoperaatiovahvistimien suunnittelun perusperiaate onkin ristiriitainen, "matalataajuisen vahvistuksen tulee olla korkea ja korkeataajuisen vahvistuksen tulee olla pieni". ③ Kalibroi koko suljetun silmukan järjestelmä, jotta suljetun silmukan järjestelmä toimii vakaasti.


Hakkurivirtalähteen pWM ominaisuudet
1) Eri pWM-palautteenohjaustiloilla on erilaisia ​​etuja ja haittoja. Hakkuriteholähdettä suunniteltaessa ja valittaessa on valittava asianmukainen pWM-säätötapa tilanteen mukaan.


2) pWM-takaisinkytkentämenetelmien valinnassa eri ohjaustapoille on otettava huomioon tietyn hakkuriteholähteen tulo- ja lähtöjännitevaatimukset, pääpiirin topologia ja laitevalinta, lähtöjännitteen suurtaajuinen kohina, käyttösuhde. vaihteluväli jne.


3) pWM-ohjaustilat kehittyvät, liittyvät toisiinsa ja ne voidaan muuntaa toisikseen tietyissä olosuhteissa.

 

60V 5A Bench Source

Lähetä kysely