Kajian ayunan subharmonik mod arus puncak dalam pensuisan bekalan kuasa
Bekalan kuasa pensuisan DC-DC telah digunakan secara meluas dalam bidang elektronik, peralatan elektrik, peralatan rumah dan memasuki tempoh pembangunan pesat kerana kelebihan saiz kecil, ringan, kecekapan tinggi, prestasi stabil, dll. DC-DC bekalan kuasa pensuisan menggunakan semikonduktor kuasa sebagai suis, dan melaraskan voltan keluaran dengan mengawal kitaran tugas suis. Topologi litar kawalannya dibahagikan kepada mod semasa dan mod voltan, kawalan mod semasa digunakan secara meluas kerana kelebihan tindak balas dinamik pantas, litar pampasan dipermudah, lebar jalur keuntungan besar, aruhan keluaran kecil dan penyamaan mudah. Kawalan mod semasa dibahagikan lagi kepada kawalan arus puncak dan kawalan arus purata, dan kelebihan arus puncak ialah:
1) Tindak balas gelung tertutup sementara adalah agak cepat, dan tindak balas sementara kepada perubahan dalam voltan input dan perubahan dalam beban output juga agak pantas; 2) Gelung kawalan mudah direka bentuk.
2) gelung kawalan mudah direka bentuk; dan
3) mempunyai fungsi pengimbangan magnet yang mudah dan automatik; 4) mempunyai fungsi mengehadkan arus puncak sementara dan sebagainya. Walau bagaimanapun, arus induktor puncak boleh menyebabkan sistem muncul ayunan subharmonik, banyak kesusasteraan, walaupun ini diperkenalkan sedikit sebanyak, tetapi tidak ada kajian sistematik tentang ayunan subharmonik, terutamanya punca dan pelaksanaan litar tertentu, makalah ini akan menjadi sistematik. kajian tentang ayunan subharmonik.
1 Punca ayunan subharmonik
Mengambil bekalan kuasa pensuisan mod puncak arus puncak termodulat PWM sebagai contoh (seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, dan struktur pampasan cerun ke bawah diberikan), punca ayunan subharmonik dianalisis secara terperinci dari perspektif yang berbeza.
Untuk mod kawalan gelung dalam semasa, Rajah 2 memberikan variasi arus induktor apabila kitaran tugas sistem lebih besar daripada 50% dan arus induktor mengalami langkah kecil ∆Script, di mana garis pepejal ialah bentuk gelombang arus induktor apabila sistem berfungsi secara normal, dan garis putus-putus ialah bentuk gelombang operasi sebenar arus induktor. Ia boleh dilihat bahawa: 1) ralat arus induktor bagi kitaran jam terakhir adalah lebih besar daripada kitaran sebelumnya, iaitu, isyarat ralat arus induktor berayun dan merebak keluar, dan sistem tidak stabil; 2) tempoh ayunan ialah dua kali tempoh pensuisan, iaitu, kekerapan ayunan ialah 1/2 daripada frekuensi pensuisan, yang mana nama ayunan subharmonik berasal. Rajah 3 memberi apabila kitaran tugas sistem lebih besar daripada 50% dan kitaran tugas berlaku langkah kecil AD apabila arus induktor berubah, ia boleh dilihat bahawa sistem juga akan muncul ayunan subharmonik. Dan apabila kitaran tugas sistem kurang daripada 50%, walaupun gangguan arus induktor atau kitaran tugas juga akan menyebabkan isyarat ralat arus induktor berayun, ayunan ini tergolong dalam ayunan pengecilan. Sistem ini stabil.






