Spreminjanje načina krmiljenja povratne informacije PWM na napajalniku
Temeljno delovno načelo preklopa PWM ali napajalnikov s konstantnim tokom je, da krmilno vezje izvaja povratno zanko z zaprto zanko prek razlike med nadzorovanim signalom in referenčnim signalom, da prilagodi preklopno napravo glavnega vezja, ko se vhodna napetost spremeni, notranja spremenijo se parametri in zunanja obremenitev. Izhodna napetost ali tok stikalnega napajalnika in drugi regulirani signali se stabilizirajo s širino prevodnega impulza.
Osnove stikalnega napajalnika pWM
Signali krmilnega vzorčenja za pWM vključujejo izhodno napetost, vhodno napetost, izhodni tok, izhodno napetost induktorja in temenski tok stikalnih naprav. Preklopna frekvenca pWM je običajno konstantna. Da bi dosegli cilje stabilizacije napetosti, stabilizacije toka in konstantne moči, je mogoče te signale združiti za izgradnjo povratnega sistema z eno zanko, dvojno zanko ali več zank. Poleg tega je možno realizirati nekatere dodatne funkcije, kot so deljenje toka, protiprednapetostna magnetna polja in zaščita pred prevelikim tokom. Načini krmiljenja s povratnimi informacijami pWM so trenutno v petih primarnih kategorijah.
spreminjanje načina krmiljenja povratne informacije pWM napajalnika
Na splošno lahko padajoči sekalnik na sliki 1 poenostavi glavno vezje tipa naprej, pri čemer Ug nadomešča pWM izhodni pogonski signal krmilnega vezja. Vhodna napetost Uin, izhodna napetost Uout, tok preklopne naprave (izpeljan iz točke b) in induktorski tok (izpeljan iz točke c ali d) v tokokrogu se lahko uporabijo kot krmilni signali vzorčenja, odvisno od izbire različnih povratnih krmiljenj pWM načini. Vezje na sliki 2 se običajno uporablja za pretvorbo izhodne napetosti Uout v napetostni signal Ue, ki se nato obdela ali dostavi neposredno v krmilnik PWM, ko se izhodna napetost Uout uporabi kot krmilni signal vzorčenja.
Vključene so tri naloge:
① Za zagotovitev natančne regulacije napetosti v stabilnem stanju se razlika med izhodno napetostjo in podano vrednostjo Uref ojača in pošlje nazaj. Čeprav je ojačevalni ojačevalnik odprte zanke operacijskega ojačevalnika teoretično neomejen, gre dejansko za ojačevalni ojačevalnik enosmernega toka.
2 Ohranite enosmerne nizkofrekvenčne komponente in oslabite izmenične visokofrekvenčne komponente, da ustvarite razmeroma "čist" enosmerni povratni kontrolni signal (Ue) z določeno amplitudo iz enosmernega napetostnega signala s preklopnimi šumnimi komponentami širšega frekvenčnega pasu na izhod glavnega tokokroga stikala. Povratna informacija v stanju dinamičnega ravnovesja bo nestabilna, če dušenje visokofrekvenčnega preklopnega šuma ni zadostno, dinamični odziv pa bo počasen, če je dušenje visokofrekvenčnega preklopnega šuma pretirano zaradi visoke frekvence in velike amplitude preklopnega šuma . Temeljno konstrukcijsko načelo operacijskega ojačevalnika napetostne napake je še vedno, da mora biti "nizkofrekvenčno ojačenje visoko, visokofrekvenčno ojačenje nizko", kljub navideznim protislovjem.
Da bi zaprtozančni sistem deloval enakomerno, naredite potrebne popravke na celotnem sistemu.
značilnosti napajanja med preklopom
1) Vsak način krmiljenja povratne informacije pWM ima svoje prednosti in slabosti. Ustrezen način krmiljenja pWM je treba izbrati pri izdelavi stikalnega napajanja glede na okoliščine.
2) Ko izbirate tehnike povratne informacije pWM za različne načine krmiljenja, je pomembno upoštevati edinstvene zahteve vhodne in izhodne napetosti stikalnega napajalnika, topologijo glavnega vezja in izbire naprav, visokofrekvenčni šum izhodne napetosti in obseg spremembe delovnega cikla.
3) Način krmiljenja pWM se razvija in spreminja, je povezan in se lahko spremeni drug v drugega v določenih okoliščinah.






