PWM atgriezeniskās saites vadības režīma maiņa barošanas avotā
PWM komutācijas vai pastāvīgas strāvas barošanas avotu darbības pamatprincips ir tāds, ka vadības ķēde veic slēgta cikla atgriezenisko saiti, izmantojot starpību starp kontrolēto signālu un atsauces signālu, lai pielāgotu galvenās ķēdes komutācijas ierīci, kad mainās ieejas spriegums, iekšējais mainās parametri un mainās ārējā slodze. Komutācijas barošanas avota izejas spriegumu vai strāvu un citus regulētos signālus stabilizē vadīšanas impulsa platums.
Komutācijas barošanas avota pWM pamati
Kontroles paraugu ņemšanas signāli pWM ietver izejas spriegumu, ieejas spriegumu, izejas strāvu, izejas induktora spriegumu un komutācijas ierīču maksimālo strāvu. pWM pārslēgšanas frekvence parasti ir nemainīga. Lai sasniegtu sprieguma stabilizācijas, strāvas stabilizācijas un nemainīgas jaudas mērķus, šos signālus var apvienot, lai izveidotu vienas cilpas, dubultcilpas vai vairāku cilpu atgriezeniskās saites sistēmu. Turklāt ir iespējams realizēt dažas papildu funkcijas, piemēram, strāvas koplietošanu, pretnovirzes magnētiskos laukus un pārstrāvas aizsardzību. pWM atgriezeniskās saites vadības režīmi pašlaik ir piecās galvenajās kategorijās.
mainot barošanas avota pWM atgriezeniskās saites vadības režīmu
Kopumā 1. attēlā redzamais pazeminošais smalcinātājs var vienkāršot uz priekšu vērsto galveno ķēdi, kur Ug aizstāj vadības ķēdes pWM izejas piedziņas signālu. Ieejas spriegumu Uin, izejas spriegumu Uout, komutācijas ierīces strāvu (kas iegūta no punkta b) un induktora strāvu (kas iegūta no punkta c vai d) ķēdē var izmantot kā izlases vadības signālus atkarībā no dažādu pWM atgriezeniskās saites vadības izvēles. režīmi. 2. attēlā redzamo shēmu parasti izmanto, lai pārveidotu izejas spriegumu Uout sprieguma signālā Ue, kas pēc tam tiek apstrādāts vai piegādāts tieši PWM kontrollerim, kad izejas spriegumu Uout izmanto kā kontroles paraugu ņemšanas signālu.
Ir iekļauti trīs uzdevumi:
① Lai garantētu precīzu sprieguma regulēšanu līdzsvara stāvoklī, starpība starp izejas spriegumu un norādīto vērtību Uref tiek pastiprināta un nosūtīta atpakaļ. Lai gan operacionālā pastiprinātāja atvērtās cilpas pastiprinājuma pastiprinājums teorētiski ir neierobežots, patiesībā tas ir līdzstrāvas pastiprinājuma pastiprinājums.
2 Saglabājiet līdzstrāvas zemfrekvences komponentus un vājiniet maiņstrāvas augstfrekvences komponentus, lai izveidotu relatīvi "tīru" līdzstrāvas atgriezeniskās saites vadības signālu (Ue) ar noteiktu amplitūdu no līdzstrāvas sprieguma signāla ar plašākas frekvenču joslas pārslēgšanas trokšņu komponentiem. slēdža galvenās ķēdes izeja. Stabila stāvokļa atgriezeniskā saite būs nestabila, ja augstfrekvences pārslēgšanas trokšņa vājināšanās nav pietiekama, un dinamiskā reakcija būs lēna, ja augstfrekvences pārslēgšanas trokšņa vājināšanās ir pārmērīga augstās frekvences un lielās pārslēgšanas trokšņa amplitūdas dēļ. . Sprieguma kļūdas darbības pastiprinātāja pamatprincips joprojām ir tāds, ka "zemas frekvences pastiprinājumam jābūt lielam, augstas frekvences pastiprinājumam jābūt zemam", neskatoties uz to acīmredzamajām pretrunām.
Lai slēgtā cikla sistēma darbotos vienmērīgi, veiciet nepieciešamās korekcijas visā sistēmā.
barošanas avota raksturlielumi pārslēgšanas laikā
1) Katram pWM atgriezeniskās saites vadības režīmam ir savas priekšrocības un trūkumi. Veidojot komutācijas barošanas avotu, atkarībā no apstākļiem jāizvēlas pareizais pWM vadības režīms.
2) Izvēloties pWM atgriezeniskās saites paņēmienus dažādiem vadības režīmiem, ir svarīgi ņemt vērā komutācijas barošanas avota unikālās ieejas un izejas sprieguma prasības, galvenās ķēdes topoloģiju un ierīces izvēli, izejas sprieguma augstfrekvences troksni un diapazonu. darba cikla izmaiņas.
3) pWM vadības režīms attīstās un mainās, ir savienots un var mainīties konkrētos apstākļos.






