+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.

Введение в несколько методов управления единичным микрокомпьютером контролируемого питания питания

Feb 25, 2025

Введение в несколько методов управления единичным микрокомпьютером контролируемого питания питания

 

В этой версии было опубликовано много статей о передаче питания с контролируемым микроконтроллером, и дебаты были интенсивными. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться своими взглядами.


Существует несколько методов управления для управления выходной мощностью управляемого микроконтроллера источника питания переключения.


Одним из них является то, что микроконтроллер выводит напряжение (через DA -чип или метод ШИМ) в качестве опорного напряжения для источника питания. Этот метод только заменяет исходное опорное напряжение микроконтроллером, который может ввести значение выходного напряжения источника питания через кнопки. Микроконтроллер не добавляет петлю обратной связи в источник питания, и цепь питания не была изменена. Этот метод самый простой.


Второе - расширить AD микроконтроллера, непрерывно обнаруживает выходное напряжение источника питания, отрегулируйте выход DA на основе разницы между выходным напряжением источника питания и установленным значением, управляйте чипом ШИМ и косвенно контролирует работу источника питания. Этот метод добавил микроконтроллер в цикл обратной связи источника питания, заменив исходную связь амплификации. Программа микроконтроллера должна использовать более сложный алгоритм PID.


Третье состоит в том, чтобы расширить AD микроконтроллера, непрерывно обнаруживает выходное напряжение источника питания и выходные шаровые волны на основе разницы между выходным напряжением питания и установленным значением, непосредственно управляющим работой питания. Этот метод включает в себя наибольшее вмешательство микроконтроллера в работу питания.


Третий метод является наиболее тщательным микроконтроллером, контролируемым питанием, но он также имеет самые высокие требования для микроконтроллера. Требовать, чтобы микроконтроллер имел быстрая скорость вычисления и имел возможность вывозить волны ШИМ с достаточно высокой частотой. Такие микроконтроллеры, очевидно, дороги.


Микроконтроллеры на основе DSP имеют высокую скорость, но их текущие цены также высоки. С точки зрения затрат, они составляют слишком большую часть стоимости питания и не подходят для использования.


Среди недорогих микроконтроллеров серия AVR является самой быстрой и имеет выход ШИМ, который можно рассмотреть для использования. Но рабочая частота микроконтроллера AVR по -прежнему недостаточно высока, ее можно только неохотно. Давайте подробно рассчитаем, какой уровень может быть достигнут путем непосредственного управления работой питания переключения с помощью микроконтроллера AVR.


В микроконтроллерах AVR самая высокая тактовая частота составляет 16 МГц. Если разрешение ШИМ составляет 10 бит, то частота волны ШИМ, которая является рабочей частотой питания переключения, составляет 16000000/1024=15625 (Гц). Очевидно, что блок питания переключения недостаточно для работы на этой частоте (в пределах аудио -диапазона). Таким образом, с разрешением ШИМ 9 бит рабочая частота этого блока питания переключения составляет 16000000/512=32768 (Гц), которая находится вне диапазона аудио и может использоваться, но все еще существует определенное расстояние от рабочей частоты современных расходных источников переключения.

 

Switching power supply

Отправить запрос