Principio básico del control pwm de la fuente de alimentación conmutada.

Sep 22, 2023

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Principio básico del control pwm de la fuente de alimentación conmutada.

 

Principio básico del control pwm de la fuente de alimentación conmutada.
Con la creciente demanda de electricidad, la tecnología de gestión de energía es cada vez más importante. Como fuente de alimentación de alta eficiencia y alta confiabilidad, la fuente de alimentación conmutada ha encontrado una amplia gama de aplicaciones. En la fuente de alimentación conmutada, la tecnología de control pwm es una forma común de controlar la salida de la fuente de alimentación. Con el objetivo de abordar el principio básico del control pwm de la fuente de alimentación conmutada, este artículo expone en detalle los siguientes tres aspectos: introducción del principio de funcionamiento básico de la fuente de alimentación conmutada, principio de control pwm y aplicación del control pwm en la fuente de alimentación conmutada.


Primero, se presenta el principio de funcionamiento básico de la fuente de alimentación conmutada.
La fuente de alimentación conmutada es una fuente de alimentación de tipo voltaje, que puede convertir el voltaje de entrada en voltaje de salida. Sus componentes básicos incluyen circuito de filtro de entrada, circuito rectificador, circuito de filtro, circuito de refuerzo, circuito inversor de refuerzo y circuito de control. Su principio básico es lograr la estabilidad del voltaje de salida mediante la conmutación intermitente de los tubos del interruptor. La fuente de alimentación conmutada tiene las siguientes ventajas: alta estabilidad del voltaje de salida, alta eficiencia, peso ligero, etc.


Toda la fuente de alimentación conmutada se puede dividir en dos partes: convertidor CC/CC y controlador. El convertidor CC/CC incluye un circuito rectificador, un circuito de filtro, un circuito elevador y un circuito inversor elevador. Todo el proceso consiste en convertir el voltaje de entrada en un voltaje de salida estable. Al mismo tiempo, la fuente de alimentación conmutada necesita controlar el tubo de conmutación a través del controlador, para mantener estable el voltaje de salida. La tarea del controlador es ajustar el voltaje de salida para mantenerlo estable dentro del rango de trabajo controlando el tubo del interruptor de acuerdo con el cambio del voltaje de entrada.


En segundo lugar, el principio de control pwm.
La modulación de ancho de pulso (PWM para abreviar) significa que el voltaje de salida se ajusta cambiando la relación de trabajo a una determinada frecuencia de conmutación. Su esencia es una tecnología de control de estado estacionario. El principio de funcionamiento de la tecnología PWM es establecer el tiempo de alto nivel como T1 y el tiempo de bajo nivel como tiempo de inactividad T2 en un período de tiempo determinado. La fórmula de cálculo de la relación de derechos es D=T1/(T1+T2), donde d es la relación de derechos. Al cambiar la relación de trabajo d, se puede controlar el voltaje de salida.


En tercer lugar, la aplicación del control pwm en la fuente de alimentación conmutada.
En la fuente de alimentación conmutada, el control pwm se utiliza ampliamente. Específicamente, el control pwm se puede aplicar al circuito de rectificación de onda completa del voltaje CA de entrada y a la transformación del voltaje de salida. Al cambiar la fuente de alimentación, el control pwm puede realizar las siguientes funciones:

1. Ajuste de estabilidad del voltaje y la corriente de salida. La tecnología de control Pwm puede controlar el voltaje y la corriente de salida ajustando la relación de trabajo y realizar un ajuste preciso de la cantidad eléctrica.


2. Control de bajo ruido. En el sistema de fuente de alimentación conmutada, es necesario generar corriente y voltaje en modo puente, y la tecnología pwm puede realizar esto y reducir la interferencia de ruido al mismo tiempo.


3. Control de retroalimentación. En el sistema de fuente de alimentación conmutada, el control pwm puede realizar un control preciso del voltaje y la corriente de salida mediante control de retroalimentación. Al mismo tiempo, el control pwm generalmente debe combinarse con tecnología de filtrado para hacer que el voltaje de salida sea más estable.

 

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