Tápellátás kapcsoló mód PWM visszacsatolás vezérlési mód
A PWM kapcsolófeszültség-stabilizáló vagy áramstabilizáló tápegység működési elve az, hogy amikor a bemeneti feszültség változik, a belső paraméterek megváltoznak és a külső terhelés megváltozik, a vezérlő áramkör zárt hurkú visszacsatolást ad a vezérelt jel és a referencia közötti különbségen keresztül. jel a főáramkör kapcsolókészülékének beállításához. A bekapcsolási impulzusszélesség stabilizálja a vezérelt jelet, például a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségét vagy áramát.
A pWM kapcsolóüzemű tápegység alapelvei
A pWM kapcsolási frekvenciája általában állandó, és a vezérlő mintavételi jelek a következők: kimeneti feszültség, bemeneti feszültség, kimeneti áram, kimeneti induktor feszültség és kapcsolóeszköz csúcsáram. Ezek a jelek egyhurkos, kéthurkos vagy többhurkos visszacsatoló rendszert alkothatnak a feszültség stabilizálása, a stabil áram és az állandó teljesítmény elérése érdekében. Ugyanakkor néhány kapcsolódó túláramvédelem, előfeszítés elleni mágnesezés, árammegosztás és egyéb funkciók is elérhetők. Jelenleg öt fő pWM visszacsatolási mód létezik.
Kapcsoló tápegység pWM visszacsatolás vezérlési mód
Általánosságban elmondható, hogy az előremenő főáramkör leegyszerűsíthető az 1. ábrán látható buckchopperrel, az Ug pedig a vezérlőáramkör pWM kimeneti meghajtó jelét jelenti. A különböző pWM visszacsatoló vezérlési módok kiválasztásától függően az áramkörben az Uin bemeneti feszültség, az Uout kimeneti feszültség, a kapcsolóeszköz árama (a b pontból) és az induktoráram (a c vagy a d pontból származtatva) mind használhatók. mintavételezési vezérlőjelek. Ha az Uout kimeneti feszültséget vezérlő mintavételi jelként használják, akkor azt általában a 2. ábrán látható áramkör dolgozza fel, hogy megkapja az Ue feszültségjelet, amelyet azután feldolgoznak vagy közvetlenül elküldenek a pWM vezérlőnek. A 2. ábrán látható feszültségműveleti erősítőnek (e/a) három funkciója van: ① A kimeneti feszültség és az adott Uref feszültség közötti különbség felerősítése és visszacsatolása, hogy biztosítsa a feszültség stabilizálási pontosságát állandósult állapotban. Ennek a műveleti erősítőnek az egyenáramú erősítési erősítése elméletileg végtelen, de valójában a műveleti erősítő nyílt hurkú erősítése. ② A DC feszültségjelet a kapcsoló főáramkörének kimeneti végén egy szélesebb sávú kapcsolási zajkomponenssel alakítsa át viszonylag "tiszta" egyenáramú visszacsatoló jellé (Ue) egy bizonyos amplitúdóval, amely megtartja a DC alacsony frekvenciájú komponenst és csillapítja az AC nagyfrekvenciás komponenst. Mivel a kapcsolási zajnak nagyobb a frekvenciája és nagyobb az amplitúdója, ha a nagyfrekvenciás kapcsolási zaj nincs eléggé csillapítva, az állandósult állapotú visszacsatolás instabil lesz; Ha a nagyfrekvenciás kapcsolási zaj túlságosan csillapodik, a dinamikus válasz lassú lesz. Bár ellentmondásos, a feszültséghibás műveleti erősítők tervezési elve továbbra is az, hogy "az alacsony frekvenciájú erősítésnek magasnak, a magas frekvenciájú erősítésnek alacsonynak kell lennie". ③ Kalibrálja a teljes zárt hurkú rendszert, hogy a zárt hurkú rendszer stabilan működjön.
Kapcsoló tápegység pWM jellemzői
1) A különböző pWM visszacsatolásos vezérlési módoknak különböző előnyei és hátrányai vannak. A kapcsolóüzemű tápegység tervezésénél és kiválasztásánál az adott helyzetnek megfelelő pWM szabályozási módot kell kiválasztani.
2) A pWM visszacsatolási módszerek kiválasztásánál a különböző szabályozási módokhoz figyelembe kell venni az adott kapcsolóüzemű táp bemeneti és kimeneti feszültségigényét, a főáramkör topológiáját és az eszközválasztást, a kimeneti feszültség nagyfrekvenciás zaját, a munkaciklust. variációs tartomány stb.
3) A pWM vezérlési módok fejlődnek, összekapcsolódnak, és bizonyos feltételek mellett egymásba is átalakíthatók.





