Mode de contrôle de rétroaction de l'alimentation de l'alimentation PWM Description

Dec 24, 2024

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Mode de contrôle de rétroaction de l'alimentation de l'alimentation PWM Description

 

Principes de base de l'alimentation de commutation PWM
La fréquence de commutation de PWM est généralement constante et les signaux d'échantillonnage de commande comprennent la tension de sortie, la tension d'entrée, le courant de sortie, la tension d'inducteur de sortie et le courant de crête des dispositifs de commutation. Ces signaux peuvent former une seule boucle, une boucle double ou un système de rétroaction multi-boucle, atteignant le but de stabiliser la tension, le courant et la puissance constante. Dans le même temps, il peut également réaliser certaines fonctions supplémentaires telles que la protection contre les surintensités, l'anti-biais magnétique et l'égalisation du courant. Il existe actuellement cinq principaux types de modes de contrôle de rétroaction PWM.


Mode de contrôle de rétroaction PWM de l'alimentation PWM
D'une manière générale, le circuit principal de type avant peut être simplifié à l'aide de l'hélicophone déversé illustré à la figure 1, où UG représente le signal d'entraînement de sortie PWM du circuit de commande. Selon la sélection de différents modes de commande de rétroaction PWM, la tension d'entrée UIN, la tension de sortie Uout, le courant du périphérique de commutateur (LED du point B) et le courant d'inductance (LED du point C ou D) dans le circuit peuvent tous être utilisés comme signaux de commande d'échantillonnage. Lorsque la tension de sortie Uout est utilisée comme signal d'échantillonnage de commande, il est généralement traité par le circuit illustré à la figure 2 pour obtenir le signal de tension UE, qui est ensuite traité ou directement envoyé au contrôleur PWM. L'amplificateur opérationnel de tension (E / A) de la figure 2 a trois fonctions: ① Amplifier et fournir une rétroaction sur la différence entre la tension de sortie et la tension donnée UREF pour garantir la précision de tension stable à l'état d'équilibre. Le gain d'amplification CC de cet amplificateur opérationnel est théoriquement infini, mais en réalité, il s'agit du gain d'amplification en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel convertir le signal de tension DC avec une composante de rétroaction DC relativement "nettoyante". Le composant à haute fréquence AC. En raison de la fréquence élevée et de l'amplitude du bruit du commutateur, si l'atténuation du bruit de commutation à haute fréquence n'est pas suffisante, la rétroaction à l'état d'équilibre sera instable; Si l'atténuation du bruit à haute fréquence est trop grande, la réponse dynamique sera lente. Bien que contradictoire, le principe de conception de base pour les amplificateurs opérationnels d'erreur de tension est toujours "un gain à faible fréquence élevé et un gain à haute fréquence faible" calibrez l'intégralité du système en boucle fermée pour assurer un fonctionnement stable.


Caractéristiques de la commutation d'alimentation PWM
1) Différents modes de contrôle de rétroaction PWM présentent leurs propres avantages et inconvénients. Lors de la conception d'une alimentation de commutation, le mode de contrôle PWM approprié doit être sélectionné en fonction de la situation spécifique.


2) La sélection de divers modes de contrôle et des méthodes de rétroaction PWM doit être combinée avec la prise en compte des exigences spécifiques de tension d'entrée et de sortie de l'alimentation de commutation, de la topologie du circuit principal et de la sélection des appareils, du niveau de bruit à haute fréquence de la tension de sortie et de la plage de variation du cycle de fonction.


3) Le mode de contrôle PWM évolue et interconnecté, et peut être transformé les uns dans les autres dans certaines conditions.

 

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