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湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修 诚信经营 成都镭伙医修平台供应

信息介绍 / Information introduction

    使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在控制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示:上面这种做法对减小纹波的作用是有限的,湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册,湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修。2,二级滤波,就是再加一级LC滤波器LC滤波器对噪纹波的控制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点,湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修。(如下图所示)采样点选在LC滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。对故障现象进行分析,基于对仪器原理的了解及面板的操作确定故障大致部位的方法。湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修

    虚短和虚断的概念设计指标输入直流电压(VIN):28V;输出电压(VO):15V;输出电流(IIN):5A;基准电压(Vref):5V;开关频率(fs):100kHz;采样网络传递函数H(s)=5/15=1/3;三角载波峰峰值Vm=4V。Buck变换器主电路如图1所示:输出电压和输出电流仿真波形如图2:原始系统设计(1)设计电压采样网络。在设计开关调节系统时,为消除稳态误差,在低频段,尤其在直流频率点,开环传递函数的幅值要远大于1,即在直流频率点系统为深度负反馈系统。对于深度负反馈系统,参考电压与输出电压之比等于电压采样网络的传递函数,即(2)绘制原始系统的Bode图。加在PWM的锯齿波信号峰峰值为Vm=4V,采用小信号模型分析,给出Buck变换器传递函数Ts为:交流小信号模型中电路参数计算如下:根据原始系统的传递函数可以得到的波特图如图3所示从图3中可以看出穿越频率为fc=,相位裕度为ψm=,从表面上看,系统是稳定的,但是如果系统中的参数发生变化,系统可能会变得不稳定;另外穿越频率太低,系统的响应速度很慢。所以,要设计一个合理的补偿网络是系统能够稳定工作。补偿网络的设计(使用SISOTOOL确定参数)原始系统主要问题是相位裕度太低、穿越频率太低。改进的思路是在远低于穿越频率fc处。湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修一定要遵循医疗设备维修保养制度有一定的了解。

    立即重启转换器。非线性区域内的线性区是通过小信号等效得到的,需要控制器提供合理的偏置,并且限制变量变化的幅度,才能使其能等效成线性区。换一个角度理解开关电源■当开关电源处于稳态时,此时如果环路的变量的变化符合小信号假设,那么可以认为系统处于线性区,此时可以利用线性系统的方法来设计。■当开关电源上电时,或者虽然在稳态,但环路变量的变化很大,不符合小信号假设,那么此时系统处于非线性区,此时不能直接利用线性系统的方法来设计。非线性系统的设计方法不像线性系统那么成熟,流派很多,也不容易理解,在本文档中将针对电源系统进行讨论。■无论如何,系统都不能进入饱和区,因此,饱和区的设计实际上就是检测转换器中的关键变量,当变量值超阈值时,自动复位转换器。控制器设计基本流程■控制器设计是整个开关电源设计的中心,下图示出了控制器设计的3个任务:饱和区域处理,大信号设计和小信号设计。控制器的结构■根据前面的分析,可知控制器实际上包含3部分:DSP:当转换器处于线性区时,活这部分工作;NonlinearCtrl:当转换器处于非线性区时,活这部分工作,DSP将不响应环路误差,完全听从于NLC;Guard:当转换器处于警告区时,活这部分工作。

    给补偿网络增加一个零点fZ,开环传递函数就会产生足够的超前相移,保证系统有足够的裕量;在大于零点频率的附近增加一个极点fP,并且为了克服稳态误差大的缺点,可以加入倒置零点fL,为此可以采用如图4所示的PID补偿网络。根据电路写出的PID补偿网络的传递函数为:在此我们通过使用Matlab中SISOTOOL工具来设计调节器参数,可得:首先确定PD调节器的参数,按设计要求拖动添加零点与极点,所得参数如图5加入PD补偿器之后的开环Bode图,相频裕度为52度,穿越频率5KHz,如图6所示:然后加入倒置零点,设计PID参数,如图7所示加入PID之后,低频段的增益抬高,稳态误差减小,如图8假设补偿网络中C1=1μF,依据前面的方法计算后,选用R1=94,R2=393,R3=12,C2=。由图8可以看出,补偿后,fc=5KHz,相位裕度ψm=52,高频段f>fp,补偿后的系统回路增益在fc处提升至0dB,且以-40dB/dec的斜率下降,能够有效地控制高频干扰。系统仿真图9为PID补偿的Buck变化器系统Psim仿真图图9PID补偿的Buck变化器系统Psim仿真图变换器仿真结果如图10所示验证加入扰动影响如图11,系统在,即并联一个约30欧姆的电阻;在。仿真结果:如果系统在突加10%负载电流扰动时,输出电压约有。对热稳定性差导致参数改变的故障或间歇性故障。

    PWM和转换器的延迟■PWM和转换器合力完成如下工作:在周期的起始,PWM接收占空比信号D,输出持续一个周期的PWM波形,在这个周期的结束点,输出电压反映了上一个周期的电压+当前周期占空比的影响。■由此可见,如果在周期的末尾采样输出电压的话,PWM和转换器合起来有1个周期的延迟。有些资料上将PWM直接等效为一个ZOH,这样是存在问题的,因为ZOH只有半个周期的延迟,这样处理的前提是要求ADC在Ts/2的位置采样,并假设Ts/2处采样的值等于周期平均值。这个问题的根源是没有考虑开关电源的特殊性,而是将开关电源的等效模型当成真实模型来用了,认为PWM+转换器是一个输入模拟量d,输出稳定电压V的装置。环路延迟的处理■前面讨论过,转换器的输出电压在一个周期内是变换的,因此,ADC在何时采样就很关键了,假设电压在一个周期内是逐渐稳定的,那么理想的采样点是上一个占空比D刚刚结束,下一个占空比还未更新时。■按照这个思路,环路延迟(包括PWM的ZOH’等)=2Ts理想无延迟状况是采样V[k-],产生D[k],决定V[k+],现在是采样V[k-2],决定V[k]。提高输出电压采样精度■前面是假设输出电压在周期结束时精确,因而在周期末尾进行采样,这并不是好的方式。仪器常规操作包括每天清洁、清理污垢等。湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修

根据电路原理测量有关点的电压、电流、电阻及波形等参数。湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修

    开关电源设计经典100问A9:一般来讲,“嚓”的一声是由磁性器件的磁性和线圈发出的,也可能是由变压器和电感产生的;“磁磁磁”的声音是由变压器发出的,尤其是在反激变压器里,由于变压器有储能的缘故。解决方案有两种,首先要让整个系统工作很平稳,不要有大小波的出现。第二是在选用元器件时,要减小电容的损耗值。具体情况因设计而定。谢谢!Q10:请问数字控制技术设计指的是什么?是指PWM吗?A10:数字控制技术是指内部控制器采用数字的方式来做。Q11:ACDC适配器技术已经非常成熟了,现有的PWM控制器如384X、1203、6841都能达到很好的性能,为什么iwatt还要在这个模拟领域介绍数字技术,该数字技术有何特殊性呢?或是能降低成本吗?Q13:请谈谈数字技术在开关电源应用方面的现状和未来发展,及其所具有的突出优势和劣势?A13:这个是一个通用的问题,并不是针对我们公司的产品,所以我就说一下在这个行业数字控制的优点和缺点体现在那些方面。从优点来讲,大概有七点:首先点是它的监测。比如说监测电源的电压变化、电流变化、温度的变化,这些变化随着时间而改变。当电源在运行时,电压会发生很多变化,这就是检测的功能。在传统的模拟电源里很容易实现。湖北史赛克STRYKERX8000冷光源主机维修

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