Schakelmodus voeding PWM-feedbackbesturingsmodus
PWM-schakelende spanningsregelaar of stroomregelaar voeding Het fundamentele werkingsprincipe is dat in het geval van veranderingen in de ingangsspanning, interne parameterveranderingen, externe belastingsveranderingen, het stuurcircuit door het verschil tussen het bestuurde signaal en het referentiesignaal voor terugkoppeling met gesloten lus, het aanpassen van de breedte van de geleidingspuls van het hoofdcircuitschakelapparaat, zodat de uitgangsspanning of stroom van het uitgangssignaal van de schakelende voeding wordt gestabiliseerd door het stuursignaal.
Schakelende voeding pWM basisprincipe
De schakelfrequentie van pWM is over het algemeen constant en de stuurbemonsteringssignalen zijn: uitgangsspanning, ingangsspanning, uitgangsstroom, uitgangsinductorspanning en piekstroom van het schakelapparaat. Door deze signalen kan een feedbacksysteem met enkele lus, dubbele lus of meerdere lussen worden gevormd om het doel van het reguleren van spanning, stroom en constant vermogen te bereiken, en tegelijkertijd enige incidentele overstroombeveiliging, anti-bias, egalisatie van stroom te realiseren en andere functies. Nu zijn er vijf belangrijke pWM-feedbackbesturingsmodi.
Schakelende voeding pWM-feedbackbesturingsmodus
Over het algemeen kan het hoofdvoorwaartse circuit worden gebruikt om de buck-chopper, weergegeven in figuur 1, te vereenvoudigen. Ug geeft aan dat het stuurcircuit van het pWM-uitgangsaandrijfsignaal is. Afhankelijk van de keuze uit verschillende pWM-feedbackbesturingsmodi, kunnen de circuitingangsspanning Uin, uitgangsspanning Uout, schakelapparaatstroom (vanaf punt b), inductorstroom (vanaf punt c of punt d) worden gebruikt als bemonsteringsbesturingssignaal. Wanneer de uitgangsspanning Uout wordt gebruikt als controlebemonsteringssignaal, wordt deze gewoonlijk verwerkt door de in figuur 2 getoonde schakeling om het spanningssignaal Ue te verkrijgen, dat vervolgens wordt verwerkt of rechtstreeks naar de pWM-controller wordt gevoerd. De rol van de operationele spanningsversterker (e/a) in figuur 2 is drieledig: (1) het versterken en terugkoppelen van het verschil tussen de uitgangsspanning en de gegeven spanning Uref om de nauwkeurigheid van de spanningsregeling in de stabiele toestand te garanderen. De DC-versterkingsversterking van de op-amp is theoretisch oneindig, wat in feite de open-lus versterkingsversterking van de op-amp is. ② zal de uitgang van het hoofdcircuit schakelen met een breedband-schakelruiscomponenten van het DC-spanningssignaal in een bepaalde amplitude van het DC-feedbackbesturingssignaal (Ue) is relatief "schoon", dat wil zeggen, om de DC-laagfrequente componenten te behouden, verzwakking van AC hoogfrequente componenten. Omdat de schakelruis met een hogere frequentie, amplitude en hoogfrequente schakelruisverzwakking niet voldoende is, is de stabiele terugkoppeling niet stabiel; hoogfrequente schakelruisverzwakking is te groot, dan is de dynamische respons langzamer. Hoewel tegenstrijdig, maar het basisontwerpprincipe van de operationele versterker met spanningsfouten is nog steeds: "laagfrequente versterking moet hoog zijn, hoogfrequente versterking moet laag zijn. ③ Het hele gesloten-lussysteem wordt gecorrigeerd om het gesloten-lussysteem te laten werken stabiel.
Schakelende voeding pWM-karakteristieken
1) Verschillende pWM-feedbackbesturingsmodi hebben hun eigen verschillende voor- en nadelen. Bij het ontwerp van de schakelende voeding moet de selectie gebaseerd zijn op de specifieke omstandigheden van de keuze van de juiste pWM-besturingsmodus.
2) De selectie van verschillende besturingsmodi pWM-feedbackmethode moet worden gecombineerd met de overweging van specifieke eisen aan de ingangs- en uitgangsspanning van de schakelende voeding, de hoofdcircuittopologie en apparaatselectie, de uitgangsspanning van de hoogfrequente ruisgrootte, verandering van de werkcyclus bereik.
3) PWM-besturingsmodus is de ontwikkeling van verandering, is met elkaar verbonden en kan onder bepaalde omstandigheden in elkaar worden omgezet.






