Bytte strømforsyning PWM Grunnleggende
PWM-svitsjingsspenningsregulator eller strømregulator strømforsyning grunnleggende arbeidsprinsipp er at i tilfelle inngangsspenningsendringer, interne parameterendringer, eksterne lastendringer, kontrollkretsen gjennom forskjellen mellom det kontrollerte signalet og referansesignalet for tilbakemelding med lukket sløyfe, justering av bredden på hovedkretsen svitsjenhet ledningspuls, slik at utgangsspenningen eller strømmen til svitsjingsstrømforsyningen utgangsspenning eller strøm, for eksempel stabiliteten til det kontrollerte signalet.
Bytte strømforsyning pWM grunnleggende prinsipp
Svitsjefrekvensen til pWM er generelt konstant, og kontrollsamplingssignalene er: utgangsspenning, inngangsspenning, utgangsstrøm, utgangsinduktorspenning og toppstrøm til bryterenheten. Ved disse signalene kan utgjøre et enkelt-sløyfe-, dobbeltsløyfe- eller multi-sløyfe-tilbakemeldingssystem, for å oppnå hensikten med å regulere spenning, strøm og konstant effekt, og samtidig oppnå tilfeldig overstrømsbeskyttelse, anti-bias, utjevning av nåværende og andre funksjoner. Nå er det fem hovedkontrollmodi for pWM-feedback.
Switching power supply pWM feedback control mode
Generelt sett kan hovedforoverkretsen brukes til å forenkle buck chopperen vist i figur 1, Ug indikerer at kontrollkretsen til pWM-utgangsdrivsignalet. I henhold til valget av forskjellige pWM-tilbakemeldingskontrollmodus, kan kretsen til inngangsspenningen Uin, utgangsspenningen Uout, svitsjeenhetsstrøm (ledet av punkt b), induktorstrøm (ledet av punkt c eller punkt d) brukes som prøvetaking styresignal. Når utgangsspenningen Uout brukes som et kontrollsamplingsignal, behandles den vanligvis av kretsen vist i fig. 2 for å oppnå spenningssignalet Ue, som deretter behandles eller mates direkte til pWM-kontrolleren. Spenningsoperasjonsforsterkerens (e/a) rolle i fig. 2 er tredelt: (1) å forsterke og tilbakekoble forskjellen mellom utgangsspenningen og den gitte spenningen Uref for å sikre nøyaktigheten av spenningsreguleringen i stabil tilstand. DC-forsterkningsforsterkningen til op-ampen er teoretisk uendelig, som faktisk er åpen-loop-forsterkningsforsterkningen til op-ampen. DC-spenningssignalet med bredbåndssvitsjestøy ved utgangen av hovedsvitsjekretsen omdannes til et relativt "rent" DC-tilbakemeldingskontrollsignal (Ue) med en viss amplitude, dvs. beholder DC-lavfrekvente komponentene og demper AC-en høy -frekvenskomponenter. Fordi bryterstøyen med høyere frekvens, amplitude, høyfrekvent byttestøydempning ikke er nok, er tilbakemeldingen i stabil tilstand ikke stabil; høyfrekvente byttestøydemping er for stor, da er den dynamiske responsen tregere. Selv om det er motstridende, men det grunnleggende designprinsippet for spenningsfeil operasjonsforsterkeren er fortsatt "lavfrekvent forsterkning skal være høy, høyfrekvent forsterkning skal være lav". Hele det lukkede systemet er korrigert for å få det lukkede systemet til å fungere stabilt.
Switching power supply pWM-karakteristikk
1) forskjellig pWM-tilbakemeldingskontrollmodus har sine egne forskjellige fordeler og ulemper, i utformingen av bytte strømforsyning bør valget være basert på de spesifikke omstendighetene ved valget av riktig pWM-kontrollmodus.
2) Valget av forskjellige kontrollmoduser pWM-tilbakemeldingsmetode må kombineres med hensynet til spesifikke svitsjingsstrømforsyningsinngangs- og utgangsspenningskrav, hovedkretstopologien og enhetsvalg, utgangsspenningen til høyfrekvent støystørrelse, endring i driftssyklus område.
3) pWM kontrollmodus er utviklingen av endring, er sammenkoblet, under visse forhold kan konverteres til hverandre.






