Toiteallika PWM-i tagasiside juhtimisrežiimi põhiprintsiip

Aug 07, 2023

Jäta sõnum

Toiteallika PWM tagasiside juhtimisrežiimi põhiprintsiip

 

PWM-lülitiga reguleeritud või vooluga stabiliseeritud toiteallika põhitööpõhimõte on anda suletud ahelaga tagasisidet juhtsignaali ja juhtahela võrdlussignaali erinevuse kaudu sisendpinge muutuste, sisemiste parameetrite muutuste või välise koormuse korral. muudatused, et reguleerida põhiahela lülitusseadme juhtivusimpulsi laiust, et stabiliseerida lülitustoiteallika väljundpinget või voolu ja muid kontrollitavaid signaale.


Lülitustoiteallika pWM põhiprintsiibid

PWM-i lülitussagedus on üldiselt konstantne ja juhtimissignaalide hulka kuuluvad: väljundpinge, sisendpinge, väljundvool, väljundinduktiivsuse pinge ja lülitusseadme tippvool. Need signaalid võivad moodustada üheahelalise, kaheahelalise või mitmeahelalise tagasisidesüsteemi, et saavutada stabiilne pinge, vool ja konstantne võimsus, saavutades samal ajal ka mõningaid lisafunktsioone, nagu liigvoolukaitse, eelpingevastane kaitse ja voolu jagamine. Praegu on viis peamist pWM-i tagasiside juhtimisrežiimi.


Lülitustoiteallika pWM tagasiside juhtimisrežiim

Üldiselt saab päritüüpi põhivooluahelat lihtsustada joonisel 1 näidatud buck chopperiga ja Ug tähistab juhtahela pWM-i väljundsignaali. Vastavalt valitud erinevatele pWM tagasiside juhtimisrežiimidele saab kasutada ahela sisendpinget Uin, väljundpinget Uout, lülitusseadme voolu (punktist b) ja induktiivvoolu (punktist c või punktist d välja). diskreetimisjuhtsignaalidena. Kui väljundpinget Uout kasutatakse juhtsignaali diskreetimissignaalina, töödeldakse seda tavaliselt läbi joonisel 2 näidatud ahela, et saada pingesignaal Ue, mida seejärel töödeldakse või saadetakse otse pWM-kontrollerile. Joonisel 2 kujutatud pingeoperatsioonivõimendi (e/a) funktsioon on kahekordne: ① võimendada ja tagasisidestada väljundpinge ja etteantud pinge Uref erinevust, et tagada stabiilne pinge reguleerimise täpsus püsiseisundis. Selle operatiivvõimendi alalisvoolu võimendusvõimendus on teoreetiliselt lõpmatu, kuid tegelikkuses on see operatsioonvõimendi avatud ahelaga võimendus. Teisendage alalispinge signaal laiema sagedusriba lüliti mürakomponendiga, mis on ühendatud lüliti peaahela väljundotsa suhteliselt "puhtaks" teatud amplituudiga alalisvoolu tagasiside juhtsignaaliks (Ue), mis säilitab alalisvoolu madalsagedusliku komponendi ja nõrgendab vahelduvvoolu kõrgsageduskomponenti. Lülitusmüra kõrge sageduse ja amplituudi tõttu, kui kõrgsagedusliku lülitusmüra summutusest ei piisa, on püsiseisundi tagasiside ebastabiilne; Kui kõrgsageduslüliti mürasummutus on liiga suur, on dünaamiline reaktsioon aeglasem. Kuigi see on vastuoluline, on pingeviga töövõimendite põhiliseks disainiprintsiibiks siiski "kõrge madala sagedusega võimendus ja madal kõrgsagedusvõimendus". Stabiilse töö tagamiseks korrigeerige kogu suletud ahelaga süsteemi.


Lülitustoiteallika pWM omadused

1) Erinevatel pWM-i tagasiside juhtimisrežiimidel on oma eelised ja puudused. Lülitustoiteallika projekteerimisel on vaja valida sobiv pWM-juhtimisrežiim lähtuvalt konkreetsest olukorrast.


2) Erinevate juhtimisrežiimide pWM tagasiside meetodite valik tuleb kombineerida lülitustoiteallika konkreetsete sisend- ja väljundpingenõuetega, põhiahela topoloogia ja seadme valikuga, väljundpinge kõrgsagedusliku müratasemega ja töötsükli variatsioonivahemikuga.


3) pWM-juhtimisrežiim areneb ja on omavahel seotud ning neid saab teatud tingimustel üksteiseks teisendada.

 

2USB Regulated power supply

 

Küsi pakkumist