Introduktion till flera kontrollmetoder för enstaka chipmikrodatorstyrd avkoppling av strömförsörjning
Det har publicerats många artiklar i den här versionen om mikrokontrollerstyrda växling av strömförsörjning, och debatten har varit intensiv. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att också dela mina åsikter.
Det finns flera kontrollmetoder för att styra effekten från en mikrokontrollerstyrd växlingsströmförsörjning.
Den ena är att mikrokontrollern matar ut en spänning (via DA -chip- eller PWM -metod) som referensspänning för strömförsörjningen. Denna metod ersätter bara den ursprungliga referensspänningen med en mikrokontroller, som kan mata in utgångsspänningsvärdet för strömförsörjningen genom knapparna. Mikrokontrollern lägger inte till en återkopplingsslinga till strömförsörjningen, och strömkretsen har inte modifierats. Denna metod är den enklaste.
Den andra är att utöka annonsen för mikrokontrollern, kontinuerligt upptäcka utgångsspänningen för strömförsörjningen, justera utgången från DA baserat på skillnaden mellan strömförsörjningsspänningen och inställningsvärdet, styra PWM -chipet och reglerar indirekt driften av kraftförsörjningen. Denna metod har lagt till en mikrokontroller till återkopplingsslingan för strömförsörjningen och ersätter den ursprungliga amplifieringslänken. Microcontroller -programmet måste använda en mer komplex PID -algoritm.
Den tredje är att utöka annonsen för mikrokontrollern, kontinuerligt upptäcka utgångsspänningen för strömförsörjningen och utgångspwm -vågor baserat på skillnaden mellan strömförsörjningsspänningen och inställningsvärdet, direkt styr driften av strömförsörjningen. Denna metod involverar den mest mikrokontrollinterventionen i kraftförsörjningsdrift.
Den tredje metoden är den mest grundliga mikrokontrollerstyrda omkopplingsströmförsörjningen, men den har också de högsta kraven för mikrokontrollern. Kräva att mikrokontrollern har snabb datorhastighet och kan mata ut PWM -vågor med tillräckligt hög frekvens. Sådana mikrokontroller är uppenbarligen dyra.
DSP -baserade mikrokontroller har hög hastighet, men deras nuvarande priser är också höga. Ur ett kostnadsperspektiv står de för för mycket av strömförsörjningskostnaden och är inte lämpliga för användning.
Bland billiga mikrokontroller är AVR -serien den snabbaste och har PWM -utgång, som kan övervägas för användning. Men driftsfrekvensen för AVR -mikrokontroller är fortfarande inte tillräckligt hög, den kan bara användas motvilligt. Låt oss beräkna i detalj vilken nivå som kan uppnås genom att direkt kontrollera driften av växlingsströmförsörjningen med en AVR -mikrokontroller.
I AVR -mikrokontroller är den högsta klockfrekvensen 16MHz. Om PWM -upplösningen är 10 bitar, är frekvensen för PWM -vågen, som är driftsfrekvensen för växlingsströmförsörjningen, 16000000/1024=15625 (Hz). Det är uppenbart att omkopplingsströmförsörjningen inte är tillräcklig för att fungera vid denna frekvens (inom ljudområdet). Så med en PWM -upplösning på 9 bitar är driftsfrekvensen för denna omkopplingsströmförsörjning 16000000/512=32768 (Hz), som ligger utanför ljudområdet och kan användas, men det finns fortfarande ett visst avstånd från driftsfrekvensen för moderna växlingsutbud.






