Canviar el mode de control de retroalimentació PWM a la font d'alimentació
El principi de funcionament fonamental de la commutació PWM o de les fonts d'alimentació de corrent constant és que el circuit de control realitza una retroalimentació de llaç tancat a través de la diferència entre el senyal controlat i el senyal de referència per ajustar el dispositiu de commutació del circuit principal quan canvia la tensió d'entrada, la canvien els paràmetres i la càrrega externa. La tensió o corrent de sortida de la font d'alimentació de commutació i altres senyals regulats s'estabilitzen per l'amplada del pols de conducció.
Fonaments pWM de la font d'alimentació commutada
Els senyals de mostreig de control per a pWM inclouen la tensió de sortida, la tensió d'entrada, el corrent de sortida, la tensió de l'inductor de sortida i el corrent màxim dels dispositius de commutació. La freqüència de commutació de pWM és normalment constant. Per aconseguir els objectius d'estabilització de tensió, estabilització de corrent i potència constant, aquests senyals es poden combinar per construir un sistema de retroalimentació d'un sol bucle, de doble bucle o de múltiples bucles. A més, és possible realitzar algunes funcions addicionals, com ara la compartició de corrent, camps magnètics anti-biaix i protecció contra sobreintensitat. Els modes de control de retroalimentació pWM actualment es divideixen en cinc categories principals.
canviant el mode de control de retroalimentació pWM de la font d'alimentació
En general, el picador reductor de la figura 1 pot simplificar el circuit principal de tipus cap endavant, amb Ug substituint el senyal de sortida pWM del circuit de control. La tensió d'entrada Uin, la tensió de sortida Uout, el corrent del dispositiu de commutació (derivat del punt b) i el corrent de l'inductor (derivat del punt c o el punt d) del circuit es poden utilitzar com a senyals de control de mostreig depenent de l'elecció de diversos controls de retroalimentació pWM modes. El circuit de la figura 2 s'utilitza normalment per transformar la tensió de sortida Uout en un senyal de tensió Ue, que posteriorment es processa o lliura directament al controlador PWM quan la tensió de sortida Uout s'utilitza com a senyal de mostreig de control.
Hi intervenen tres tasques:
① Per garantir una regulació precisa de la tensió en estat estacionari, la diferència entre la tensió de sortida i el valor especificat Uref s'amplifica i es retorna. Tot i que el guany d'amplificació de bucle obert de l'amplificador operacional és teòricament il·limitat, en realitat és el guany d'amplificació de corrent continu.
2 Conserveu els components de baixa freqüència de CC i atenueu els components d'alta freqüència de CA per crear un senyal de control de retroalimentació de CC relativament "net" (Ue) amb una certa amplitud del senyal de tensió de CC amb components de soroll de commutació d'una banda de freqüència més àmplia a la sortida del circuit principal de l'interruptor. La retroalimentació en estat estacionari serà inestable si l'atenuació del soroll de commutació d'alta freqüència no és suficient, i la resposta dinàmica serà lenta si l'atenuació del soroll de commutació d'alta freqüència és excessiva a causa de l'alta freqüència i la gran amplitud del soroll de commutació . El principi fonamental del disseny de l'amplificador operacional d'error de tensió segueix sent que "el guany de baixa freqüència hauria de ser alt, el guany d'alta freqüència hauria de ser baix", malgrat les seves aparents contradiccions.
Perquè el sistema de bucle tancat funcioni de manera constant, feu les correccions necessàries a tot el sistema.
característiques de la font d'alimentació durant la commutació
1) Cada mode de control de retroalimentació pWM té avantatges i desavantatges propis. El mode de control pWM adequat s'ha de triar quan es construeix una font d'alimentació commutada en funció de les circumstàncies.
2) Quan escolliu tècniques de retroalimentació pWM per a diferents modes de control, és important tenir en compte els requisits únics de voltatge d'entrada i sortida de la font d'alimentació de commutació, la topologia del circuit principal i les opcions del dispositiu, el soroll d'alta freqüència de la tensió de sortida i el rang de canvis de cicle de treball.
3) El mode de control pWM evoluciona i canvia, està connectat i pot canviar entre si en circumstàncies específiques.






