+86-18822802390

Контактирајте нас

  • Тел: +8618822802390

  • Е-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • ВхатсАпп: 8618822802390

  • Додајте: соба 610-612, пословна зграда Хуацхуангда, округ 46, Цуизху Роад, Ксин'ан Стреет, Бао'ан, Схензхен

Како функционише напајање

Jul 18, 2023

Како реализовати дизајн интелигентног управљачког прекидачког напајања

 

Интелигентни контролни прекидач дизајна напајања, од само контроле излазне снаге, постоји неколико метода контроле. Један је да микрорачунар са једним чипом даје напон (преко ДА чипа или ПВМ режима), који се користи као референтни напон напајања. Овај метод само замењује оригинални референтни напон микрокомпјутером са једним чипом, а вредност излазног напона извора напајања може се унети помоћу дугмади. Микрорачунар са једним чипом се не укључује у повратну петљу напајања, а коло напајања се не мења много. Овај начин је најлакши.


Други је проширити АД микрорачунара са једним чипом, континуирано детектовати излазни напон напајања, прилагодити излаз ДА према разлици између излазног напона напајања и подешене вредности, контролисати ПВМ чип, а индиректно контролишу рад напајања. На овај начин, микрорачунар са једним чипом је додат у петљу повратне спреге напајања, замењујући оригиналну везу за поређење и појачавање, а програм микрорачунара са једним чипом треба да усвоји компликованији ПИД алгоритам. Трећи је проширење АД микрорачунара са једним чипом, континуирано откривање излазног напона напајања и излаз ПВМ таласа према разлици између излазног напона напајања и подешене вредности и директна контрола рада напајања. На овај начин микрорачунар са једним чипом највише интервенише у раду напајања.


Трећи начин је најтемељнији интелигентни контролни прекидач за контролу микрорачунара са једним чипом, али такође има највише захтеве за микрорачунар са једним чипом. Потребно је да брзина рада микрорачунара са једним чипом буде велика и да може да емитује ПВМ талас са довољно високом фреквенцијом. Такав микроконтролер је очигледно скуп. Брзина ДСП микрорачунара са једним чипом је довољно висока, али је и тренутна цена веома висока. С обзиром на цену, он чини велики део трошкова напајања, тако да није погодан за употребу. Међу јефтиним микрорачунарима са једним чипом, АВР серија је најбржа и има ПВМ излаз, што се може узети у обзир. Међутим, радна фреквенција АВР микрорачунара са једним чипом још увек није довољно висока и једва се може користити. Хајде да конкретно израчунамо који ниво АВР микроконтролер може директно да контролише прекидачко напајање.


У АВР микроконтролеру, фреквенција такта је до 16МХз. Ако је ПВМ резолуција 10 бита, онда је фреквенција ПВМ таласа, односно радна фреквенција прекидачког напајања 16000000/1024=15625 (Хз), и очигледно није довољна да би прекидачки извор напајања радио на овој фреквенцији (у аудио опсегу). Затим узмите ПВМ резолуцију као 9 бита, а радна фреквенција прекидачког напајања овог пута је 16000000/512=32768 (Хз), што се може користити изван опсега аудио фреквенција, али још увек постоји одређена удаљеност од радну фреквенцију савремених прекидачких извора напајања. Међутим, мора се напоменути да резолуција бита 9- значи да се циклус укључивања и искључивања електричне цеви може поделити на 512 делова. Што се укључивања тиче, уз претпоставку да је радни циклус 0,5, може се поделити само на 256 делова. Узимајући у обзир нелинеарну везу између ширине импулса и излаза напајања, потребно га је пресавити најмање на пола, односно излаз напајања се може контролисати највише на 1/128, без обзира на промену оптерећења или промену напона напајања, степен контроле може достићи ову тачку само до. Такође имајте на уму да постоји само један ПВМ талас као што је горе описано, што је једнострани рад. Ако је потребан пусх-пулл рад (укључујући полумост), потребна су два ПВМ таласа, а горе поменута тачност контроле ће бити преполовљена и може се контролисати само на око 1/64.


Може да испуни захтеве за коришћење извора енергије мале потражње као што је пуњење батерије, али није довољно за изворе напајања који захтевају високу излазну тачност. Да сумирамо, АВР микроконтролер се само нерадо може користити као директна ПВМ контрола. Међутим, други метод контроле дизајна интелигентног контролног прекидача који је горе наведен, то јест, микрорачунар са једним чипом прилагођава излаз ДА, контролише ПВМ чип и индиректно контролише рад напајања, али нема тако високу захтеви за микрорачунар са једним чипом, а компетентан је микрорачунар са једним чипом серије 51. Цена МЦУ серије 51 је и даље нижа од цене АВР-а. Недостатак дизајна интелигентног контролног прекидача је што динамички одзив није довољан. Предност је што је дизајн флексибилан, као што су заштита и комуникација, комбинација сингле-цхип и пвм чипова. Такође је тешко постићи контролу у једном циклусу. Тако да мислим да микрокомпјутер са једним чипом може да доврши нека флексибилна аналогна подешавања, а постоји и пвм чип који ће обавити неки посао иза њега. Видео сам чланак који користи ЦПЛД плус микроконтролер за контролу.


Сви знамо да цена ЦПЛД-а и тешкоћа развоја никако нису упоредиви са ценама микрорачунара са једним чипом, па зашто он то ради? Разлог је како је аутор рекао, јер је ширина ПВМ микрорачунара са једним чипом мала, што резултира ниском прецизношћу, што не може да задовољи захтеве система. Аутор је такође рекао да је у овим случајевима примена офф-цхип ПВМ кола несумњиво идеалан избор. Одабрао је ЦПЛД чип да реализује ПВМ. Предлажем: и даље користите оригинални контролни чип прекидачког напајања за реализацију. Не само да је цена ниска, већ је и лако имплементирати заштитне функције као што је детекција струје у једном циклусу. Не треба нам дигитална контрола ради дигиталне контроле. Горе је дизајн интелигентног контролног прекидача, молим пријатеље да учествују у дискусији и исправите ме.

 

Laboratory power supply

Pošalji upit