+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Анализ формы выходного сигнала импульсного источника питания

Sep 22, 2023

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.

 

Bench Power Source -

Отправить запрос