Komutācijas barošanas avota izejas viļņu formas analīze
Komutācijas barošanas avots ir sava veida barošanas avots, kas izmanto modernas jaudas elektronikas tehnoloģijas, lai kontrolētu caurules ieslēgšanas un izslēgšanas laika attiecību un uzturētu stabilu izejas spriegumu. Komutācijas barošanas avots parasti sastāv no impulsa platuma modulācijas (PWM) vadības IC un MOSFET. Attīstoties un jauninājumiem jaudas elektronikas tehnoloģijām, komutācijas barošanas avota tehnoloģija tiek pastāvīgi atjaunināta. Pašlaik komutācijas barošanas bloks tiek plaši izmantots gandrīz visās elektroniskajās iekārtās, jo tas ir mazs, mazs svars un augsta efektivitāte, un tas ir neaizstājams barošanas režīms straujai elektroniskās informācijas nozares attīstībai.
Komutācijas ķēdes sastāvs
Komutācijas barošanas bloks sastāv no četrām daļām: galvenā ķēde, komutācijas barošanas avota vadības ķēde, noteikšanas ķēde un papildu barošanas avots.
1. Galvenā ķēde
Impulsu strāvas ierobežošana: ierobežo impulsa strāvu ieejas pusē brīdī, kad tiek ieslēgts barošanas avots.
Ievades filtrs: tā funkcija ir filtrēt elektrotīklā esošos traucējumus un novērst šīs iekārtas radīto jucekļu padevi atpakaļ elektrotīklā.
Taisnošana un filtrēšana: elektrotīkla maiņstrāvas barošana tiek tieši pārveidota par vienmērīgāku līdzstrāvu.
Invertors: pārveidojiet rektificēto līdzstrāvu augstfrekvences maiņstrāvā, kas ir augstfrekvences komutācijas barošanas avota galvenā daļa.
Izejas taisnošana un filtrēšana: nodrošina stabilu un uzticamu līdzstrāvas barošanu atbilstoši slodzes prasībām.
2. No vienas puses, vadības ķēde ņem paraugus no izejas gala, salīdzina to ar iestatīto vērtību un pēc tam kontrolē invertoru, lai mainītu tā impulsa platumu vai impulsa frekvenci, lai izeja būtu stabila. No otras puses, saskaņā ar testa ķēdes sniegtajiem datiem vadības ķēde tiek identificēta ar aizsardzības ķēdi, lai nodrošinātu dažādus strāvas padeves aizsardzības pasākumus.
3. Noteikšanas ķēde nodrošina dažādus parametrus un dažādus instrumentu datus, kas darbojas aizsardzības ķēdē.
4. Papildu barošanas bloks realizē barošanas avota programmatūras (tālvadības) palaišanu un piegādā strāvu aizsardzības ķēdei un vadības ķēdei (PWM un citām mikroshēmām).
Komutācijas ķēdes izejas viļņu formas analīze
(1) CCM un DCM režīma sprieduma bāze
CCM un DCM spriedums nav balstīts uz to, vai primārā strāva ir nepārtraukta vai nē. Bet saskaņā ar pašreizējo primāro un sekundāro sintēzi. Kamēr primārā un sekundārā strāva atšķiras un ir nulle, tas ir CCM režīms. Un, ja ir stāvoklis, kurā primārā un sekundārā strāva vienlaikus ir nulle, tas ir DCM režīms. Pa vidu ir BCM režīms.
(2) viļņu formas atšķirība starp diviem režīmiem.
● Transformatora primārā strāva, CCM režīms ir trapecveida vilnis, bet DCM režīms ir trīsstūrveida vilnis.
Zema sekundārā taisngrieža strāvas viļņa forma, CCM režīms ir trapecveida vilnis, DCM režīms ir trīsstūrveida vilnis.
● Vds viļņu forma ●MOS, CCM režīms, Vds paliek Vin Vf platformā līdz nākamā cikla atvēršanai. DCM režīmā pirms nākamā cikla atvēršanas Vds nolaidīsies no Vin Vf platformas un tiem būs slāpējošas svārstības. (Vf sekundārais atstarojums primārajam spriegumam). Tāpēc no viļņu formas mēs varam viegli redzēt, vai atgriezeniskā barošanas avots darbojas CCM vai DCM.






