Különbség az időarány-szabályozás és az áramkorlát-szabályozás között

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Az ipari alkalmazások tápfeszültséget igényelnek az egyenfeszültség forrásaiból. Sok ilyen alkalmazás, de jobb eredményt ér el abban az esetben, ha ezeket adaptálható egyenáramú feszültségforrásokból táplálják. A rögzített egyenfeszültség változtatását változó DC o / p feszültségre, a félvezető eszközök használatát aprításnak nevezzük. A szaggató egy rögzített eszköz, amelyet a statikus DC i / p feszültség egyenes változó o / p feszültséggé alakítására használnak. Ez egy nagy sebességű ON / OFF félvezető kapcsoló. Chopper áramkör esetén erővel kommutált tirisztort, GTO-t, BJT teljesítményt és teljesítmény MOSFET hatalomként használják félvezető eszközök . A szaggatót egy váltakozó áramú transzformátor egyenértékű egyenértékének tekinthetjük, mivel ugyanolyan módon teljesítenek, mint egy transzformátor. Az aprítót a fix DC i / p feszültség fokozására vagy csökkentésére használják. A chopper rendszer nagy hatékonyságot, zökkenőmentes vezérlést, regenerálást és gyors reagálást biztosít. Kétféle vezérlési stratégiát használnak a DC szaggatógépekben időarány-szabályozás és áramkorlátozás.

Időarány-szabályozás és áramkorlát-szabályozás

Kétféle vezérlési stratégiát használnak a DC aprítókban, nevezetesen az időarány-szabályozást és az áramkorlát-szabályozást. Minden helyzetben az o / p feszültség átlagos értéke megváltoztatható. A kettő közötti különbségeket az alábbiakban tárgyalhatjuk.




Időarány vezérlés

Az időarány-szabályozásban megváltozik az igénybevételi arány értéke, K = TON / T. Itt a „K” -t munkakörnek nevezzük. Az időarány-ellenőrzés kétféle módon érhető el, nevezetesen változó frekvenciájú és állandó frekvenciájú működés.

Állandó frekvenciaüzem

Az állandó frekvenciaszabályozási stratégia működése során az ON idő TON megváltozik, állandóan tartva a frekvenciát, azaz f = 1 / T vagy a „T” időtartamot. Ezt a műveletet PWM (impulzusszélesség modulációs vezérlés) néven is nevezik . Ennélfogva a kimeneti feszültség az ON idő változtatásával változtatható.



Állandó frekvenciaüzem

Állandó frekvenciaüzem

Változó frekvenciás működés

A változó frekvencia-szabályozási stratégia működése során a frekvencia (f = 1 / T) megváltozik, majd a „T” időtartam is megváltozik. Ezt nevezik a frekvencia moduláció vezérlés. Mindkét esetben az o / p feszültség megváltoztatható a terhelési arány változásával.

Változó frekvenciás működés

Változó frekvenciás működés

Az ellenőrzési stratégia hátrányai a következők


  • A frekvenciát az o / p feszültségszabályozás széleskörű tartományán kell megváltoztatni az FM-ben (frekvenciamoduláció). A széles frekvenciaváltáshoz szükséges szűrő kialakítása meglehetősen nehéz.
  • Az üzemi ciklus adagjának ellenőrzésére. A frekvenciaváltozás változatos lenne. Mint ilyen, fennáll annak a lehetősége, hogy pozitív frekvenciákkal, például telefonvonalakkal és frekvenciamodulációs (FM) technikával jelezzék a rendszereket.
  • Az FM (frekvenciamoduláció) technikában a hatalmas kikapcsolási idő a terhelési áramot szabálytalanná teheti, ami nem kívánt.
  • Ezért az állandó frekvenciájú, impulzusszélesség-modulációval rendelkező rendszer előnyben részesítendő a szaggató vagy DC-DC átalakító esetén.

Áramkorlát vezérlés

DC-DC átalakítóban , az áramérték az állandó feszültség maximális és minimális szintje között változik. Ennél a módszernél a DC-DC átalakítót be- és kikapcsolják annak megerősítésére, hogy az áram folyamatosan fennmarad a felső és az alsó határ között. Amikor az áram a legszélső ponton túl van, a DC-DC átalakító kikapcsol.

Áramkorlát vezérlés

Áramkorlát vezérlés

Amíg a kapcsoló KI állapotban van, az áram szabadon mozog a diódán, és exponenciális módon esik le. A szecskázó bekapcsol, amikor az áramáram eloszlatja a minimális szintet. Ez a technika akkor használható, ha a „T” bekapcsolási idő végtelen, vagy ha az f = 1 / T frekvencia.

Így itt az időarány-szabályozás és az áramkorlátozás közötti különbségekről van szó. A fenti információkból végül arra következtethetünk, hogy a DC-DC átalakítókat vagy aprítókat a művelettel és annak hullámalakjaival együtt minden esetben bemutatjuk. A DC szaggatógépekben alkalmazott különféle szabályozási stratégiákat tárgyaljuk. Reméljük, hogy jobban megértette ezt a koncepciót. Ezenkívül bármilyen kérdés, amely ezzel a koncepcióval ill bármilyen elektronikus projekt megvalósítására , kérjük, adja meg értékes javaslatait az alábbi megjegyzés részben kommentálva. Itt van egy kérdés az Ön számára mik a DC-DC átalakítók alkalmazásai ?