+86-18822802390

Divi monolītā komutācijas barošanas avota darbības režīmi

Oct 16, 2023

Divi monolītā komutācijas barošanas avota darbības režīmi

 

Monolītām komutācijas barošanas avota integrētajām shēmām ir augstas integrācijas priekšrocības, augsta rentabilitāte, vienkāršākā perifērijas shēma, vislabākie veiktspējas rādītāji, var veidot augstas efektivitātes izolētu komutācijas barošanas avotu bez frekvences transformatora. Tas tika ieviests -1990 gadu vidū, secīgi vēlāk, tas demonstrē spēcīgu vitalitāti, un tagad tas ir kļuvis par starptautisku attīstību vidēja un maza jaudas komutācijas barošanas avotam, precīzai komutācijas barošanas avotam un vēlamajam barošanas blokam. integrālās shēmas. Komutācijas barošanas bloks, kas sastāv no tā izmaksu ziņā un tāda paša jaudas lineārā sprieguma regulatora barošanas avota ir salīdzināma ar barošanas avota efektivitāti, ir ievērojami uzlabota, apjoms un svars ir ievērojami samazināts. Tas rada labus apstākļus jaunu komutācijas barošanas avotu popularizēšanai un popularizēšanai.


Monolītā komutācijas barošanas avota iezīmes
(1) TOpSWitch-II iekšējais, ieskaitot oscilatoru, kļūdu pastiprinātāju, impulsa platuma modulatoru, vārtu ķēdi, augstsprieguma strāvas pārslēgšanas caurules (MOSFET), nobīdes ķēdi, pārstrāvas aizsardzības ķēdi, aizsardzību pret pārkaršanu un ieslēgšanas atiestatīšanas ķēdi, izslēgšanu / automātiskās restartēšanas ķēde. Tas pilnībā izolē izeju no elektrotīkla, izmantojot augstfrekvences transformatoru, kas ir droši lietojams*. Tas pieder pie strāvas kontrolēta komutācijas barošanas avota ar atvērtu drenāžas izeju. Pateicoties CMOS shēmas izmantošanai, ierīces enerģijas patēriņš ir ievērojami samazināts.


(2) Ir tikai trīs vadi: vadības terminālis C, avots S, notekas D, kas ir salīdzināms ar trīs spaiļu lineāro regulatoru, var būt vienkāršākais veids, kā izveidot frekvences transformatoru bez pārslēgšanas barošanas avota. Lai pabeigtu dažādas vadības, novirzes un aizsardzības funkcijas, C, D ir daudzfunkcionālas tapas, kas nodrošina daudzfunkcionālu tapu. Ņemiet par piemēru vadības spaili, tam ir trīs funkcijas: (1) sprieguma beigas VC mikroshēmas paralēlajam regulatoram un vārtu piedziņas posmam, lai nodrošinātu nobīdes spriegumu; (2) pašreizējā IC beigas var pielāgot darba ciklu; (3) barošanas avota atzarojuma ķēdes beigas un automātiskās restartēšanas/kompensējošā kondensatora savienojuma punkts, izmantojot ārējo apvada kondensatoru, lai noteiktu automātiskās restartēšanas frekvenci un vadības cilpas kompensāciju.


(3) Ieejas maiņstrāvas sprieguma diapazons ir ārkārtīgi plašs. Fiksētai sprieguma ievadei var izvēlēties 220V±15% maiņstrāvu, un maksimālā izejas jauda tiks samazināta par 40%, ja tā ir aprīkota ar 85–265V plaša diapazona maiņstrāvu. Komutācijas barošanas avota ieejas frekvenču diapazons ir 47–440 Hz.


(4)Tipiskā pārslēgšanas frekvences vērtība ir 100KHz, un darba cikla regulēšanas diapazons ir 1,7–67%. Barošanas avota efektivitāte ir aptuveni 80%, līdz pat 90%, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā lineārai integrētajai regulētajai barošanas avotam. Tā darba temperatūras diapazons ir no 0 līdz 70 grādiem  mikroshēmas maksimālā savienojuma temperatūra Tjm=135 grādi.


(5) TOpSwitch-II darbības pamatprincips ir izmantot atgriezeniskās saites strāvas IC, lai regulētu darba ciklu D, lai sasniegtu sprieguma regulēšanas mērķi. Piemēram, ja kāda iemesla dēļ komutācijas barošanas avota izejas spriegums VOT pēc optrona atgriezeniskās saites ķēdes izveidos Ic↑→kļūdas spriegumu Vrt→D↓→Vo↓, lai Vo paliktu nemainīgs. Un otrādi.


(6) vienkārša perifērijas ķēde, zemas izmaksas. Ārējam nepieciešams tikai savienot taisngrieža filtru, augstfrekvences transformatoru, primārās aizsardzības ķēdi, atgriezeniskās saites ķēdi un izejas ķēdi. Šādu mikroshēmu izmantošana var arī samazināt elektromagnētiskos traucējumus, ko rada komutācijas barošanas avots.


Divi monolītā komutācijas barošanas avota darbības režīmi
Monolītā komutācijas barošanas avotam ir divi pamata darbības režīmi: viens ir nepārtraukts režīms CUM (ContinuousMode), otrs nav nepārtraukts režīms.


(a) Nepārtraukts režīms (b) Nepārtraukts režīms


DUM (DiscontinuousMode). Šo divu režīmu pārslēgšanas strāvas viļņu formas ir parādītas attiecīgi (a) un (b) attēlā. Kā redzams attēlā, nepārtrauktā režīmā primārā pārslēgšanas strāva sākas no noteiktas amplitūdas, pēc tam palielinās līdz maksimālajai vērtībai un pēc tam ātri atgriežas līdz nullei. Tās pārslēgšanas strāvas viļņu forma ir trapecveida. Tas norāda, ka nepārtrauktā režīmā nākamajam pārslēgšanas ciklam ir sākotnējā enerģija, jo augstfrekvences transformatorā uzkrātā enerģija netiek izlaista katrā pārslēgšanas ciklā. Nepārtrauktā režīma izmantošana samazina primāro maksimālo strāvu Ip un RMS strāvu IRMS, samazinot mikroshēmas enerģijas patēriņu. Tomēr nepārtrauktajam režīmam ir jāpalielina primārā induktivitāte Lp, kas noved pie augstfrekvences transformatora izmēra palielināšanās. Rezumējot, nepārtrauktais režīms ir piemērots zemākas jaudas TOpSwitch un lielāka izmēra augstfrekvences transformatoriem.


Pārslēgšanas strāva pārtrauktā režīmā paaugstinās no nulles līdz maksimumam un pēc tam nokrītas līdz nullei. Tas nozīmē, ka katra pārslēgšanas cikla laikā augstfrekvences transformatorā uzkrātā enerģija ir pilnībā jāatbrīvo, un tā pārslēgšanas strāvas viļņu forma ir trīsstūrveida. Pārtrauktajam režīmam ir lielākas Ip un IRMS vērtības, taču tam ir nepieciešams mazāk Lp. Tāpēc tas ir piemērots TOpSwitch izmantošanai ar lielāku izejas jaudu ar mazāka izmēra augstfrekvences transformatoru.

 

Switching power supply

 

 

Nosūtīt pieprasījumu