Perbincangan mengenai Bekalan Kuasa Stabil DC Pensuisan Prestasi Tinggi
Dengan pembangunan berterusan teknologi elektronik kuasa, bekalan kuasa terkawal DC pensuisan berprestasi tinggi akan digunakan secara meluas dalam sistem kuasa. Kelebihan utama menukar arus DC ialah: kestabilan kerja, kebolehpercayaan yang baik, ringan, kecekapan tinggi dan Penggunaan kuasa yang rendah, dan lain-lain, trend pembangunannya lebih kompetitif daripada arus pensuisan lain. Penukaran arus DC digunakan dalam bidang bekalan kuasa pemecut zarah dan sebagainya. Selepas analisis menyeluruh dan pertimbangan keseluruhan. Penyelidik teknologi yang berkaitan telah mereka bentuk bekalan kuasa terkawal DC pensuisan berprestasi tinggi dengan menggunakan jambatan kawalan beralih fasa model isyarat kecil penukaran DC/DC.
1 Analisis model isyarat kecil dinamik
Pemilihan model isyarat kecil dinamik adalah pelbagai, dan hasil reka bentuk yang diperoleh dengan menggunakan model yang berbeza adalah berbeza. Bekalan kuasa pensuisan pada asasnya ialah objek kawalan tak linear. Menggunakan kaedah analisis untuk membimbing pemodelan hanya boleh menganggarkan model gangguan isyarat kecil dalam keadaan mantap, dan kesimpulan yang diperoleh apabila menggunakan model ini untuk menerangkan gangguan berskala besar Tidak tepat sepenuhnya. Ia pada asasnya mendapat manfaat daripada fakta bahawa bekalan kuasa pensuisan biasanya berfungsi dalam keadaan stabil. Bekalan kuasa DC pensuisan berprestasi tinggi yang direka mengikut model gangguan isyarat kecil, digabungkan dengan penggunaan litar tambahan, sepenuhnya boleh menjadikan prestasi bekalan kuasa pensuisan memenuhi keperluan.
2 Penentuan indeks prestasi bekalan kuasa stabil DC
2.1 Keperluan indeks kestabilan
Mengikut data yang berkaitan dan keputusan praktikal, sistem yang berbeza harus mempunyai darjah keteguhan yang berbeza, dan ciri sementaranya agak baik. Walau bagaimanapun, untuk bekalan kuasa DC yang stabil, ia memerlukan margin keuntungan sistem lebih besar daripada atau sama dengan 40dB, dan margin fasa lebih besar daripada atau sama dengan 30dB.
2.2 Indeks Tindak Balas Sementara
Apabila bekalan kuasa pensuisan terganggu, outputnya akan terjejas dan menyebabkan kegelisahan yang sepadan, dan akhirnya secara beransur-ansur kembali kepada nilai yang stabil. Biasanya kami menggunakan julat overshoot dan tempoh masa pemulihan dinamik untuk menilai ciri dinamik. Semakin tinggi frekuensi silang, semakin singkat masa yang diperlukan untuk pemulihan dinamik; amplitud overshoot dan margin fasa juga wujud
dalam perkaitan yang rapat.
2.3 Analisis ketepatan bekalan kuasa
Ketepatan voltan mempunyai keperluan yang ketat, dan julat reka bentuknya tidak lebih daripada 1‰, dan riak tidak lebih daripada 1‰. Namun, riak terbahagi kepada dua bahagian iaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kekerapan pensuisan menyebabkan bahagian frekuensi tinggi ditindas oleh penapis keluaran; turun naik grid memperkenalkan bahagian frekuensi rendah, dan bahagian frekuensi rendah bergantung terutamanya pada maklum balas negatif sistem untuk mengatasinya.
3 Analisis dan reka bentuk bekalan kuasa terkawal DC pensuisan berprestasi tinggi
3.1 Reka bentuk dan aplikasi rangkaian pampasan
Dalam reka bentuk bekalan kuasa yang stabil, kaedah yang paling biasa digunakan ialah menggunakan algoritma PI atau PID untuk mereka bentuk rangkaian pampasan. Selepas pengawal selia PI diberi pampasan, keupayaan sistem untuk menentang gangguan frekuensi tinggi bertambah baik, dan satu-satunya kelemahan ialah prestasi dinamik yang lemah. Apabila algoritma pembezaan diperkenalkan, kelajuan tindak balas sistem akan bertambah baik, tetapi terdapat juga kecacatan tertentu: (1) Pengenalan tambahan titik sifar yang terlalu banyak akan meningkatkan kepekaan kepada isyarat frekuensi tinggi dan mudah menyebabkan penyumbatan penguat. . (2) Pembesaran yang sepadan dengan riak pensuisan meningkat, yang dengan mudah menyebabkan penguat memasuki kawasan tak linear. Oleh itu, cuba pilih ketinggalan utama untuk membuat pampasan yang berkaitan dengan rangkaian pampasan.
3.2 Prinsip reka bentuk bekalan kuasa terkawal DC pensuisan berprestasi tinggi
Dalam reka bentuk bekalan kuasa terkawal jenis pensuisan berprestasi tinggi, penunjuk teknikalnya yang ideal: (1) Input voltan AC 220V (50Hz ~ 60Hz). (2) Output DC voltan 5V, output semasa 3A. (3) Apabila voltan AC masukan berbeza antara 180V dan 250V, variasi relatif voltan keluaran adalah kurang daripada 2 peratus. (4) Rintangan keluaran R0 adalah kurang daripada 0.1V. (5) Voltan riak keluaran maksimum adalah lebih rendah daripada 10mv.
Prinsip kerja asas: Kekerapan kerja bekalan kuasa terkawal aliran diri linear adalah rendah, dan keadaan tiub pelarasan adalah besar dan kecekapannya rendah. Apabila tiub pelarasan berfungsi dalam keadaan suis, volumnya kecil dan kecekapannya tinggi. Mengikut penjanaan isyarat pensuisan, terdapat dua jenis bekalan kuasa stabil DC jenis pensuisan: teruja sendiri dan teruja lain, dan boleh dibahagikan kepada dua kategori: penyimpanan tenaga induktif dan gandingan pengubah dari segi kaedah pemindahan tenaga. Bekalan kuasa DC jenis suis teruja sendiri, litar ringkas, julat peraturan voltan sempit dan kestabilan voltan keluaran rendah. Ia adalah bekalan kuasa pensuisan DC jenis pensuisan yang menarik, yang bergantung terutamanya pada pelarasan secara automatik kitaran tugas bentuk gelombang kerja untuk menstabilkan voltan keluaran, dan voltan keluaran agak stabil. Jenis storan tenaga induktif sesuai untuk digunakan dalam bekalan kuasa terkawal DC di bawah 50W, manakala jenis gandingan pengubah sering digunakan dalam bekalan kuasa terkawal DC berkuasa tinggi. Litar ini dilengkapi dengan pautan penguatan ralat maklum balas, yang secara automatik melaraskan nisbah tugas gelombang segi empat tepat pada sisi utama pengubah mengikut perubahan voltan keluaran, untuk mencapai tujuan menstabilkan voltan keluaran.






