Skift strøm forsyning PWM grundlæggende
PWM switching spændingsregulator eller strømregulator strømforsyning grundlæggende arbejdsprincip er, at i tilfælde af indgangsspændingsændringer, interne parameterændringer, eksterne belastningsændringer, styrekredsløbet gennem forskellen mellem det kontrollerede signal og referencesignalet for feedback i lukket sløjfe, justering af bredden af hovedkredsløbet omskifter enheden ledningsimpuls, således at udgangsspændingen eller strømmen af skifte strømforsyning udgangsspænding eller strøm, såsom stabiliteten af det kontrollerede signal.
Skiftende strømforsyning pWM grundlæggende princip
Omskiftningsfrekvensen for pWM er generelt konstant, og kontrolsamplingssignalerne er: udgangsspænding, indgangsspænding, udgangsstrøm, udgangsinduktorspænding og spidsstrøm for skifteenheden. Ved at disse signaler kan udgøre et enkelt-sløjfe, dobbelt-sløjfe eller multi-loop feedback system, for at opnå formålet med at regulere spænding, strøm og konstant effekt, og på samme tid kan opnå en vis tilfældig overstrømsbeskyttelse, anti-bias, udligning nuværende og andre funktioner. Nu er der fem primære pWM-feedback-kontroltilstande.
Skiftende strømforsyning pWM feedback kontroltilstand
Generelt kan det fremadrettede hovedkredsløb bruges til at forenkle buck chopperen vist i figur 1, Ug angiver, at styrekredsløbet for pWM-udgangsdrivsignalet. I henhold til valget af forskellige pWM-feedback-styringstilstande kan kredsløbet af indgangsspændingen Uin, udgangsspændingen Uout, omskiftningsenhedens strøm (ført af punkt b), induktorstrøm (ledet af punkt c eller punkt d) bruges som en prøveudtagning styresignal. Når udgangsspændingen Uout bruges som et kontrolsamplingsignal, behandles den sædvanligvis af kredsløbet vist i fig. 2 for at opnå spændingssignalet Ue, som derefter behandles eller føres direkte til pWM-controlleren. Spændingsoperationsforstærkerens (e/a) rolle i fig. 2 er tredelt: (1) at forstærke og tilbagekoble forskellen mellem udgangsspændingen og den givne spænding Uref for at sikre nøjagtigheden af spændingsreguleringen i stabil tilstand. DC-forstærkningsforstærkningen for op-ampen er teoretisk uendelig, hvilket faktisk er op-amp'ens open-loop-forstærkningsforstærkning. DC-spændingssignalet med bredbåndskoblingsstøj ved udgangen af hovedkoblingskredsløbet omdannes til et relativt "rent" DC-feedback-styresignal (Ue) med en vis amplitude, dvs. fastholdelse af DC-lavfrekvente komponenter og dæmpning af AC høj -frekvenskomponenter. Fordi koblingsstøjen med højere frekvens, amplitude, højfrekvent koblingsstøjdæmpning ikke er nok, er steady state-feedbacken ikke stabil; højfrekvent støjdæmpning er for stor, så den dynamiske respons er langsommere. Selvom det er modstridende, men det grundlæggende designprincip for spændingsfejlen operationsforstærker er stadig "lavfrekvent forstærkning skal være høj, højfrekvent forstærkning skal være lav". Hele det lukkede kredsløb korrigeres for at få det lukkede kredsløb til at fungere stabilt.
Skiftende strømforsyning pWM karakteristika
1) forskellige pWM feedback-kontroltilstand har sine egne forskellige fordele og ulemper, i udformningen af skiftende strømforsyning bør valg være baseret på de specifikke omstændigheder ved valget af den passende pWM-kontroltilstand.
2) Valget af forskellige kontroltilstande pWM-feedback-metoden skal kombineres med hensyntagen til specifikke switching power supply input og output spændingskrav, hovedkredsløbstopologien og enhedsvalg, udgangsspændingen af højfrekvent støjstørrelse, driftscyklusændring rækkevidde.
3) pWM kontroltilstand er udviklingen af forandring, er indbyrdes forbundet, under visse betingelser kan konverteres til hinanden.






