Introduktion til PWM-feedback-styringstilstand for at skifte strømforsyning
Det grundlæggende arbejdsprincip for PWM-switchreguleret eller strømstabiliseret strømforsyning er at give feedback i lukket sløjfe gennem forskellen mellem det kontrollerede signal og referencesignalet i styrekredsløbet i tilfælde af ændringer i indgangsspændingen, interne parameterændringer eller ekstern belastning ændringer, for at justere ledningsimpulsbredden af hovedkredsløbskoblingsenheden for at stabilisere udgangsspændingen eller strømmen af skiftestrømforsyningen og andre styrede signaler.
Grundlæggende principper for at skifte strømforsyning pWM
Omskiftningsfrekvensen for pWM er generelt konstant, og kontrolsamplingssignalerne inkluderer: udgangsspænding, indgangsspænding, udgangsstrøm, udgangsinduktansspænding og spidsstrøm for omskiftningsanordningen. Disse signaler kan danne et enkelt sløjfe-, dobbeltsløjfe- eller multi-sløjfe-feedbacksystem for at opnå stabil spænding, strøm og konstant effekt, samtidig med at de opnår nogle ekstra funktioner såsom overstrømsbeskyttelse, anti-bias og strømdeling. Der er i øjeblikket fem primære pWM-feedback-kontroltilstande.
Skiftende strømforsyning pWM feedback kontroltilstand
Generelt kan det fremadrettede hovedkredsløb forenkles ved hjælp af buck chopperen vist i figur 1, og Ug repræsenterer pWM-udgangsdrivsignalet fra styrekredsløbet. I henhold til de forskellige valgte pWM-feedback-styringstilstande kan indgangsspændingen Uin, udgangsspændingen Uout, koblingsenhedsstrøm (ført ud fra punkt b) og induktansstrøm (ført ud fra punkt c eller punkt d) i kredsløbet alle bruges som prøveudtagning af styresignaler. Når udgangsspændingen Uout bruges som et kontrolsamplingsignal, behandles den normalt gennem kredsløbet vist i figur 2 for at opnå spændingssignalet Ue, som derefter behandles eller sendes direkte til pWM-controlleren. Funktionen af spændingsoperationsforstærkeren (e/a) i figur 2 er todelt: ① Forstærk og feedback forskellen mellem udgangsspændingen og den givne spænding Uref for at sikre stabil spændingsreguleringsnøjagtighed i konstant tilstand. DC-forstærkningsforstærkningen for denne operationsforstærker er teoretisk uendelig, men i virkeligheden er den operationsforstærkerens forstærkningsforstærkning med åben sløjfe Konverter DC-spændingssignalet med en bredere frekvensbåndsswitch-støjkomponent knyttet til udgangsenden af switch-hovedkredsløbet ind i et relativt "rent" DC-feedback-styresignal (Ue) med en vis amplitude, som fastholder DC-lavfrekvente komponenten og dæmper AC-højfrekvente komponenten. På grund af den høje frekvens og amplitude af koblingsstøj, hvis dæmpningen af højfrekvent koblingsstøj ikke er nok, vil steady-state feedback være ustabil; Hvis højfrekvensomskifterens støjdæmpning er for stor, er den dynamiske respons langsommere. Selvom det er selvmodsigende, er det grundlæggende designprincip for spændingsfejl operationsforstærkere stadig 'høj lavfrekvent forstærkning og lav højfrekvent forstærkning'. Ret hele det lukkede sløjfesystem for at sikre stabil drift.
Skiftende strømforsyning pWM-karakteristika
1) Forskellige pWM-feedback-kontroltilstande har deres egne fordele og ulemper. Når du designer en skiftende strømforsyning, er det nødvendigt at vælge den passende pWM-kontroltilstand baseret på den specifikke situation.
2) Valget af forskellige kontroltilstande pWM-feedback-metoder skal kombineres med specifikke input- og udgangsspændingskrav for omskiftningsstrømforsyningen, hovedkredsløbstopologi og enhedsvalg, højfrekvent støjniveau for udgangsspænding og driftscyklusvariationsområde.
3) PWM-styringstilstanden udvikler sig og er forbundet og kan transformeres til hinanden under visse betingelser.






