Două moduri de lucru de alimentare cu comutare monolitică

Jul 07, 2023

Lăsaţi un mesaj

Două moduri de lucru de alimentare cu comutare monolitică

 

Circuitul integrat de alimentare cu comutație monolitică are avantajele unei integrări ridicate, performanță la costuri ridicate, cel mai simplu circuit periferic, cel mai bun indice de performanță și poate forma o sursă de alimentare cu comutație izolată de înaltă eficiență fără transformator de frecvență de alimentare. După ce a apărut la mijlocul până la sfârșitul anilor 1990, a dat dovadă de o puternică vitalitate. În prezent, a devenit circuitul integrat preferat pentru dezvoltarea surselor de alimentare cu comutație de putere medie și mică, surse de alimentare cu comutare de precizie și module de putere din lume. Sursa de alimentare în comutație compusă din aceasta este echivalentă ca cost cu sursa de alimentare reglată liniară a aceleiași puteri, în timp ce eficiența sursei de alimentare este îmbunătățită semnificativ, iar volumul și greutatea sunt mult reduse. Acest lucru a creat condiții bune pentru promovarea și popularizarea noilor surse de alimentare în comutație.


Sursa de alimentare comutată monolitică are două moduri de lucru de bază: unul este modul continuu CUM, iar celălalt este modul discontinuu


Formele de undă ale curentului de comutare ale celor două moduri din Fig.

modul continuu/mod discontinuu


În modul continuu, curentul comutatorului primar începe la o anumită mărime, apoi crește la o valoare de vârf și apoi revine rapid la zero. Forma de undă a curentului de comutare este trapezoidală. Acest lucru arată că în modul continuu, deoarece energia stocată în transformatorul de înaltă frecvență nu este eliberată complet în fiecare ciclu de comutare, următorul ciclu de comutare are o energie inițială. Adoptarea modului continuu poate reduce curentul de vârf primar Ip și valoarea efectivă a curentului IRMS și poate reduce consumul de energie al cipului. Cu toate acestea, modul continuu necesită o creștere a inductanței primare Lp, ceea ce va duce la o creștere a dimensiunii transformatorului de înaltă frecvență. Pentru a rezuma, modul continuu este potrivit pentru TOPSwitch cu putere mică și transformator de înaltă frecvență cu dimensiuni mari.


Curentul de comutare în modul discontinuu crește de la zero la valoarea de vârf și apoi scade la zero. Aceasta înseamnă că energia stocată în transformatorul de înaltă frecvență trebuie să fie complet eliberată în fiecare ciclu de comutare, iar forma de undă a curentului de comutare este triunghiulară. Valorile Ip și IRMS în modul discontinuu sunt mai mari, dar Lp necesar este mai mic. Prin urmare, este potrivit pentru adoptarea TOPSwitch cu putere de ieșire mai mare și transformator de înaltă frecvență potrivit cu dimensiuni mai mici.

 

-5

Trimite anchetă