分享4个单个电源控制多个环路的案例【亚博APP下载链接】

日期:2021-02-08 00:55:01 | 人气: 22723

分享4个单个电源控制多个环路的案例【亚博APP下载链接】 本文摘要:在电源调节过程中,同时控制多个环路没有问题,但如果能理解系统的约束条件,就能想出不切实际的战略。

在电源调节过程中,同时控制多个环路没有问题,但如果能理解系统的约束条件,就能想出不切实际的战略。在我的职业生涯中,我设计的大部分电源都有相同的可调电压,需要单插槽输出和单插槽输入。但是,在很多情况下,会进行适当的调整,并在一定程度上是输入电压。

例如,如果用于发光二极管(LED)驱动器,通常需要控制LED的电流。电池充电器通常应允许充电电流,直到电池超过预设电压阈值。然后调整电压。USB端口不能通过特定电流量传递,明确的电流量可能会因使用情况而异。

在这种情况下,允许输出电流是非常合适的。可以构建这些功能的示例有很多。下面是一些例子。第一个例子是在慢速电池期间输入电流调整到一定水平的电池充电器。

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然后主要用一个电压回路调整电池电压。图1显示了阻挡反击式电池充电器的方框图。图1:适合电池电池的绝缘飞充电器仅在其中一个操作中的控制回路上运行。这是因为两个环路是通过逻辑运算符或连接从D1出来的二极管。

这种方法有几个很大的优点。首先,两个环路都可以获得非常准确的调整功能。其次,每个环路都可以获得单独的奖励,从而确保两个环路的稳定性。

在电压调节阶段,功率水平有额外的电极(电流调节阶段不存在)。然而,在缓慢的状态变化期间,这种方法的缺点也随之出现。当电源在电流调节模式下工作时,电压放大器输入电平可以由导轨升高。

卸下电池后,电流不会突然增加,电压回路必须接管控制任务。放大器和补偿必须要求时间,所以电源输入不会经常过度冲突。如果补偿被调整为减少中间带环路增益,则可能会增加过度补偿。

另一个选项是在放大器的输入端添加额外的二极管以供参考(图1,D2)。这样可以将放大器的输入电压钳制为较低的值,防止饱和,减慢响应速度。需要添加的分离参考和软电路是如何使用多个外部放大器的另一个缺点。这是因为它不会减少系统的复杂性和成本。

第二个例子是专门设计的压降转换器,用于在USB端口上供电。USB端口可以为不同类型的模块获得500毫安、1A、1.5A或最高3A的电流。如果附件试图吸收太多电流,公交车不会发生故障,也不会发生端口短路或变频器主机装置。

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一个完整的方法是在增加阻抗电流之前监视输出电压,等待下降到特定阈值以上。这种方法不现实,但不理想。如果此端口包含USB电源,则此方法可能会导致端口反向废除。如果电流是无限的,它就不会产生能提供到主机反对的范围的电力。

另一个解决此问题的方法与电池充电器的示例非常相似。但是这次将调整输出电流和输入电压。

图2显示了输出电流受限的压降转换器的框图。图2:能够调节输出电流的USB压降转换器该电路与第一个实例具有相同的优点和缺点。一个特别的地方是,这是压降变换器,因此在享受多回路时,补偿问题是最棘手的。另外,在这种情况下,电流不参考短路(GND),因此需要添加其他电流检测放大器。

图3显示了该电路能够准确调节输入电压和输出电流的优点。输入电压设置为在USB输出端(本例中电压为9V)展开调整。另外,还展示了具有不同输出电流调节设置(500毫安、1.5安、1.8安、3A)的四条曲线。

图3:输出电流和输入电压均经过严格调整。最后一个例子是在启动过程中允许输出电流,然后调整输入电压的电路。当有适合电容器的大型输入组电池时,这种类型的电路不是很简单。

前两个电路用于多个外部放大器以调整电流和电压环,大部分控制器还包括仍然可用的集成电压环放大器。图4示出了通过内置错误放大器和补偿器的输入来增加适当外部部件数量的方法。

基本工作原理是电流回路工作时可以容纳低压放大器的输入电平。电流回路处于非工作状态时,输入电平会提高,影响长期运行。应该考虑到,这个方案中仍然不存在需要外部参照的缺点。


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