Анализ формы выходного сигнала импульсного источника питания
Импульсный источник питания — это тип источника питания, в котором используются современные технологии силовой электроники для управления соотношением времени включения и выключения лампы и поддержания стабильного выходного напряжения. Импульсный источник питания обычно состоит из ИС управления широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и МОП-транзистора. С развитием и инновациями в области силовой электроники технология импульсных источников питания постоянно совершенствуется. В настоящее время импульсный источник питания широко используется практически во всем электронном оборудовании из-за его небольшого размера, легкого веса и высокой эффективности и является незаменимым режимом питания для быстрого развития электронной информационной индустрии.
Состав схемы переключения
Импульсный источник питания состоит из четырех частей: основной цепи, схемы управления импульсным источником питания, схемы обнаружения и вспомогательного источника питания.
1. Основная цепь
Ограничение импульсного тока: ограничение импульсного тока на входной стороне в момент включения источника питания.
Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы фильтровать помехи, существующие в электросети, и предотвращать попадание помех, создаваемых этой машиной, обратно в электросеть.
Выпрямление и фильтрация: источник переменного тока электросети напрямую преобразуется в более плавный постоянный ток.
Инвертор: преобразует выпрямленный постоянный ток в высокочастотный переменный ток, который является основной частью высокочастотного импульсного источника питания.
Выходное выпрямление и фильтрация: обеспечивают стабильное и надежное питание постоянного тока в соответствии с требованиями нагрузки.
2. С одной стороны, схема управления производит выборку с выходного конца, сравнивает его с заданным значением, а затем управляет инвертором, чтобы изменить ширину импульса или частоту импульса, чтобы сделать выходной сигнал стабильным. С другой стороны, согласно данным, предоставленным тестовой схемой, схема управления идентифицируется схемой защиты для обеспечения различных мер защиты источника питания.
3. Схема обнаружения обеспечивает работу различных параметров и различных данных прибора в схеме защиты.
4. Вспомогательный источник питания реализует программный (дистанционный) запуск блока питания и подает питание на схему защиты и схему управления (ШИМ и другие микросхемы).
Анализ формы выходного сигнала коммутационной схемы
(1) Основания для принятия решений в режимах CCM и DCM
Решение CCM и DCM не основано на том, является ли первичный ток непрерывным или нет. Но согласно нынешнему синтезу первичного и вторичного. Пока первичный и вторичный токи разные и равны нулю, это режим CCM. А если есть состояние, в котором первичный и вторичный токи одновременно равны нулю, это режим DCM. Между ними находится режим BCM.
(2) разница между двумя режимами в форме сигнала.
● Первичный ток трансформатора, режим CCM — трапециевидная волна, а режим DCM — треугольная волна.
Форма сигнала низкого тока вторичного выпрямителя, режим CCM — трапециевидная волна, режим DCM — треугольная волна.
● Форма сигнала Vds для ●MOS, режима CCM, Vds остается на платформе Vin Vf до открытия следующего цикла. В режиме DCM перед открытием следующего цикла Vds спустится с платформы Vin Vf и загасит колебания. (Vf вторичного напряжения отражается от первичного напряжения). Таким образом, по форме сигнала мы можем легко увидеть, работает ли обратный источник питания в CCM или DCM.






