การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 22-07-2022 ที่มา: เว็บไซต์
ตัวแปลง DC-DC มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวแปลง DC-DC และโมดูลควบคุมของ ตัวแปลงไฟ DC-DC.
นี่คือรายการเนื้อหา:
โครงสร้างของ ตัวแปลงไฟ DC-DC?
โมดูลควบคุมของ ตัวแปลงไฟ DC-DC?

ระบบของ ตัวแปลง DC-DC ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ วงจรหลัก แผงขับเคลื่อน และบอร์ดควบคุม
วงจรหลัก: เรียกอีกอย่างว่าโมดูลพลังงานซึ่งเป็นส่วนหลักของ DC-DC ทั้งหมด แรงดันไฟฟ้าอินพุตจะต้องผ่านวงจร DC-DC เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตที่ต้องการที่ฝั่งเอาต์พุต วงจรสวิตชิ่งด้านปฐมภูมิ ซึ่งมอดูเลตกระแสอินพุทเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยตัวควบคุมในมอดูเลตคลื่น PWM ด้วยรอบการทำงานเฉพาะ ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนหลอดสวิตชิ่งสี่หลอดเพื่อเปิดและปิดตามลำดับและเวลาที่ตั้งไว้ จึงทำให้ทราบถึงกระบวนการผกผันของกระแส แรงดันไฟฟ้าขาเข้าหลักสามารถปรับได้ตามรอบการทำงาน และแรงดันไฟฟ้าขาออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อรอบการทำงานเพิ่มขึ้น และลดลงเมื่อรอบการทำงานลดลง
โมดูลไดรฟ์: สำหรับสัญญาณไดรฟ์ PWM สี่ตัวที่ส่งออกจากชิปควบคุม จะไม่ขับเคลื่อนหลอดสวิตชิ่งสี่หลอดโดยตรง ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเพื่อรองรับวงจรไดรเวอร์เพื่อขับเคลื่อนท่อสวิตชิ่ง วงจรไดรเวอร์มีหลายประเภท ส่วนใหญ่มาจาก 3 ประเภทต่อไปนี้:
ประเภทไดเร็กคัปเปิ้ล: ชิปควบคุมส่งสัญญาณไดรฟ์ PWM ของแต่ละทางผ่านวงจรแอมพลิฟายเออร์ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์สองตัวเพื่อขับเคลื่อนท่อสวิตชิ่งกำลัง วิธีการนี้ไม่สามารถแยกส่วนควบคุมและวงจรหลักได้
วงจรขับเคลื่อนคู่หม้อแปลงพัลส์: วงจรนี้ใช้ประเภทไดเร็กคัปเปิลกับพัลส์หม้อแปลงเพื่อให้เกิดการแยกวงจรควบคุมออกจากวงจรหลัก
วงจรขับเคลื่อนชิปไดรเวอร์: เพื่อให้ขับเคลื่อนหลอดสวิตชิ่งพลังงานได้ง่ายขึ้น บริษัทหลายแห่งได้พัฒนาชิปไดรเวอร์ ซึ่งสามารถส่งออกพลังงานที่มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนท่อสวิตชิ่ง และด้วยการพัฒนาชิปให้เล็กลง ขนาดของชิปไดรเวอร์จึงมีขนาดเล็กมาก โดยมีรูปแบบแพ็คเกจต่างๆ
โมดูลควบคุม: ผลป้อนกลับของวงจรหลักมีโหมดควบคุมหลักสามโหมด: โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า โหมดควบคุมกระแสสูงสุด และโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ย
โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า: เป็นของข้อเสนอแนะแรงดันไฟฟ้าโดยใช้แรงดันเอาต์พุตสำหรับการแก้ไขเป็นโหมดป้อนกลับแบบวงเดียวการสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตและการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงอินพุตสัญญาณเอาต์พุตที่ได้รับและการเปรียบเทียบแรงดันฟันเลื่อยสัญญาณคลื่น PWM เอาต์พุต
โหมดควบคุมกระแสไฟสูงสุด: ความแตกต่างระหว่างโหมดควบคุมกระแสไฟสูงสุดและโหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้าคือโหมดควบคุมกระแสไฟสูงสุด โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้าของรูปคลื่นฟันเลื่อยนั้น แปลงเป็นกระแสชั่วคราวของตัวเหนี่ยวนำโดยมีรูปคลื่นฟันเลื่อยขนาดเล็กซ้อนทับ
โหมดควบคุมกระแสเฉลี่ย: เป็นของโหมดควบคุมลูปคู่ และสัญญาณเอาท์พุตของลูปแรงดันไฟฟ้าถูกใช้เป็นกระแสอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณป้อนกลับของกระแสเหนี่ยวนำ ตัวขยายข้อผิดพลาดถูกตั้งค่าให้เฉลี่ยส่วนประกอบความถี่สูงบางส่วนของกระแสอินพุต จากนั้นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเอาท์พุตจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรูปคลื่นฟันเลื่อยที่สร้างโดยชิป เพื่อเอาท์พุตรูปคลื่น PWM ที่เหมาะสม
โครงสร้างของ ตัวแปลง DC-DC มีความซับซ้อนและแม่นยำ กว่าทศวรรษของการวิจัยและพัฒนาแหล่งจ่ายไฟและเซ็นเซอร์ เรายึดมั่นในวัตถุประสงค์ของ 'ลูกค้าต้องมาก่อน แบรนด์ต้องมาก่อน เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิต' และความมุ่งมั่นของ 'คุณภาพ ความซื่อสัตย์ บริการที่ดีที่สุด เทคโนโลยีล่าสุด' มุ่งมั่นที่จะบริการด้วยใจจริง มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย หากคุณมีความต้องการที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: https://www.smunchina.com . เพื่อขอคำปรึกษาและทำความเข้าใจ ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณ