Contrôle par microcontrôleur de l'alimentation à découpage, analyse de plusieurs modes de contrôle

Apr 12, 2024

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Contrôle par microcontrôleur de l'alimentation à découpage, analyse de plusieurs modes de contrôle

 

Contrôle par microcontrôleur de l'alimentation à découpage, à partir du seul contrôle de la sortie de l'alimentation, il peut y avoir plusieurs méthodes de contrôle.


La première est que le microcontrôleur génère une tension (via la puce DA ou le mode PWM), qui est utilisée comme tension de référence de l'alimentation. De cette façon, il s'agit uniquement d'un microcontrôleur au lieu de la tension de référence d'origine, vous pouvez utiliser la touche pour saisir la valeur de tension de sortie de l'alimentation, le microcontrôleur ne rejoint pas la boucle de rétroaction de l'alimentation, le circuit d'alimentation n'en a pas changements. Cette méthode est la plus simple.


La seconde est que le microcontrôleur étend l'AD, détectant constamment la tension de sortie de l'alimentation, en fonction de la différence entre la tension de sortie de l'alimentation et la valeur définie, ajustant la sortie du DA, contrôlant la puce PWM et contrôlant indirectement l’alimentation électrique. De cette façon, le microcontrôleur a été ajouté à la boucle de rétroaction de l'alimentation, au lieu de la comparaison originale du lien d'amplification, le programme du microcontrôleur utilise un algorithme PID plus complexe.


Le troisième est le microcontrôleur pour étendre l'AD, détecter en permanence la tension de sortie de l'alimentation, en fonction de la tension de sortie de l'alimentation et de la différence entre la valeur définie, l'onde PWM de sortie, contrôler directement l'alimentation. De cette façon, le microcontrôleur intervient le plus dans le fonctionnement de l'alimentation électrique.


La troisième voie est l'alimentation à découpage de contrôle du microcontrôleur la plus complète, mais les exigences du microcontrôleur sont également les plus élevées. Exigences en matière de vitesse de calcul du microcontrôleur et peut produire une onde PWM à fréquence suffisamment élevée. Un tel microcontrôleur est évidemment également coûteux.


La vitesse du microcontrôleur de classe DSP est suffisamment élevée, mais le prix actuel est également très élevé, du fait des considérations de coût, représentant une proportion trop importante du coût de l'alimentation, ne devrait pas être utilisé.


Un microcontrôleur bon marché, la série AVR est la plus rapide, avec sortie PWM, peut être envisagé. Cependant, la fréquence de fonctionnement du microcontrôleur AVR n'est pas encore assez élevée et ne peut être qu'à peine utilisée. Ici, nous calculons spécifiquement le microcontrôleur AVR qui contrôle directement le travail d'alimentation à découpage qui peut atteindre quel niveau.


Microcontrôleur AVR, la fréquence d'horloge la plus élevée de 16 MHz, si la résolution PWM de 10- bit, alors la fréquence de l'onde PWM est également la fréquence de fonctionnement de l'alimentation à découpage 16 000 000/1024=15625 (Hz), Le travail de l'alimentation à découpage à cette fréquence n'est évidemment pas suffisant (dans la plage audio). Prenez ensuite la résolution PWM de 9 bits, cette fois la fréquence de fonctionnement de l'alimentation à découpage est de 16 000 000/512=32768 (Hz), qui peut être utilisée en dehors de la plage audio, mais il y a toujours une certaine distance par rapport au fonctionnement fréquence des alimentations à découpage modernes.


Il faut cependant noter que la résolution en bits de {{0}}signifie que la conduction du tube de puissance - désactivée dans ce cycle, peut être divisée en 512 parties, uniquement par conduction, en supposant un rapport cyclique de 0,5, ne peut être divisé qu’en 256 parties. Compte tenu de la largeur d'impulsion et de la sortie de l'alimentation, il ne s'agit pas d'une relation linéaire, la nécessité d'au moins une autre remise, c'est-à-dire que la sortie de l'alimentation ne peut être contrôlée que jusqu'à un maximum de 1/128, que la charge change ou que le réseau change. La tension d'alimentation change, le degré de contrôle ne peut être que jusqu'à ce point.


Notez également qu'il n'existe qu'une seule onde PWM décrite ci-dessus, qui est asymétrique. Si vous souhaitez effectuer un travail push-pull (y compris demi-pont), alors vous avez besoin de deux ondes PWM, la précision de contrôle ci-dessus doit être réduite de moitié, ne peut être contrôlée qu'à environ 1/64 de l'alimentation, ne nécessite pas un niveau élevé de la charge, telle que les batteries, peut répondre aux exigences d'utilisation, mais pour les exigences de la précision de sortie de l'alimentation électrique est plus élevée, cela n'est pas suffisant.

 

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