Strømforsyningsbrytermodus PWM-tilbakemeldingskontrollmodus
Det grunnleggende arbeidsprinsippet for PWM-svitsjspenningsstabilisering eller strømstabiliseringsstrømforsyning er at når inngangsspenningen endres, interne parametere endres og den eksterne belastningen endres, utfører kontrollkretsen tilbakemelding med lukket sløyfe gjennom forskjellen mellom det kontrollerte signalet og referansen signal for å justere bryterenheten til hovedkretsen. Slå-på-pulsbredden stabiliserer det kontrollerte signalet, slik som utgangsspenningen eller strømmen til strømforsyningen.
Grunnleggende prinsipper for å bytte strømforsyning pWM
Byttefrekvensen til pWM er generelt konstant, og kontrollsamplingssignalene inkluderer: utgangsspenning, inngangsspenning, utgangsstrøm, utgangsinduktorspenning og svitsjeenhets toppstrøm. Disse signalene kan danne et enkeltsløyfe-, dobbeltsløyfe- eller flersløyfetilbakemeldingssystem for å oppnå spenningsstabilisering, stabil strøm og konstant effekt. Samtidig kan noen medfølgende overstrømsbeskyttelse, anti-bias magnetisering, strømdeling og andre funksjoner oppnås. Det er for øyeblikket fem hovedkontrollmodi for pWM-tilbakemelding.
Switching power supply pWM feedback control mode
Generelt sett kan den fremre hovedkretsen forenkles av buck chopperen vist i figur 1, og Ug representerer pWM-utgangsdrivsignalet til kontrollkretsen. Avhengig av valget av forskjellige pWM-tilbakemeldingskontrollmodi, kan inngangsspenningen Uin, utgangsspenningen Uout, svitsjeenhetsstrømmen (avledet fra punkt b) og induktorstrømmen (avledet fra punkt c eller punkt d) i kretsen alle brukes som prøvetaking av kontrollsignaler. Når utgangsspenningen Uout brukes som et kontrollsamplingssignal, behandles den vanligvis av kretsen vist i figur 2 for å oppnå spenningssignalet Ue, som deretter behandles eller sendes direkte til pWM-kontrolleren. Spenningsoperasjonsforsterkeren (e/a) i figur 2 har tre funksjoner: ① Forsterke og tilbakekople forskjellen mellom utgangsspenningen og den gitte spenningen Uref for å sikre spenningsstabiliseringsnøyaktigheten i stabil tilstand. DC-forsterkningsforsterkningen til denne op-forsterkeren er teoretisk uendelig, men er faktisk åpen-loop-forsterkningsforsterkningen til op-forsterkeren. ② Konverter likespenningssignalet med en bredere svitsjingsstøykomponent ved utgangsenden av bryterhovedkretsen til et relativt "rent" DC-tilbakemeldingskontrollsignal (Ue) med en viss amplitude, som beholder DC-lavfrekvente komponenten og demper AC-høyfrekvente komponenten. Fordi svitsjestøyen har en høyere frekvens og større amplitude, hvis høyfrekvente koblingsstøyen ikke er dempet nok, vil steady-state-tilbakemeldingen være ustabil; hvis den høyfrekvente byttestøyen dempes for mye, vil den dynamiske responsen være treg. Selv om det er motstridende, er det grunnleggende designprinsippet for spenningsfeil operasjonsforsterkere fortsatt "lavfrekvent forsterkning skal være høy og høyfrekvent forsterkning skal være lav." ③ Kalibrer hele det lukkede sløyfesystemet for å få det lukkede sløyfesystemet til å fungere stabilt.
Switching power supply pWM-karakteristikk
1) Ulike pWM-tilbakemeldingskontrollmodi har forskjellige fordeler og ulemper. Når du designer og velger en byttestrømforsyning, må den aktuelle pWM-kontrollmodusen velges i henhold til den spesifikke situasjonen.
2) Valget av pWM-tilbakemeldingsmetoder for ulike kontrollmoduser må ta hensyn til inngangs- og utgangsspenningskravene til den spesifikke svitsjestrømforsyningen, hovedkretstopologien og enhetsvalg, høyfrekvent støy fra utgangsspenningen, driftssyklusen variasjonsområde osv.
3) pWM-kontrollmodi er i utvikling, sammenkoblet og kan transformeres til hverandre under visse forhold.





