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可编程直流电源谐波振荡如何兼顾?

来源:美端电气 ??发布时间:2020-04-12 15:17

可编程直流电源次谐波振荡该如何能够巧妙处理?可编程直流电源因体积小,重量轻,效率高,性能比较稳定等优点在中国电子、电器技术设备,家电行业领域得到了一个广泛发展应用,进入了经济快速发展期。蓄电池组负载测试仪主机内置存储器,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。 14、带有电压电流校准修正功能,可随时对仪表的测量值进行校准修正,保证测量精度。蓄电池放电仪设定放电时长或放电容量到,蓄电池组电压低于设定的保护电压或负载连线出现异常,自动停止放电并报警。同时自动记录停机方式。蓄电池内阻测试仪该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理App产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。可编程直流电源可以采用不同功率半导体企业作为一种开关,通过内部控制开关的占空比调整产品输出信号电压。其控制模块电路拓扑结构分为电流管理模式和电压模式,电流模式风险控制因动态信息反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小和易于均流等优点而被广泛推广应用。电流模式成本控制又分为峰值电流控制和平均电流控制,峰值电流的优点为:1)暂态闭环响应比较快,对输入电压的变化和输出负载的变化瞬态响应也比较快;2)控制环易于学生设计;3)具有非常简单自动的磁平衡社会功能;4)具有瞬时峰值电流限流功能等。但是峰值电感电流可能会引起企业系统已经出现次谐波振荡,许多相关文献虽对此大家进行学习一定的先容,但都没有对次谐波振荡行为进行操作系统主要研究,特别是其产生重要原因和具体的电路产业实现,本文将对次谐波振荡情况进行教学系统理论研究。

二次谐波振荡的原因

在峰值电流模式PWM调制为例可编程直流电源(图1中示出,并且示出了斜率补偿的结构),从不同的角度的原因次谐波振荡详细的分析。

对于不同电流内环内部控制管理模式,图2给出解决了当进行系统占空比大于50%且电感电流之间发生一些微小阶跃△厶时的电感电流不断变化发展情况,其中实线为系统能够正常教学工作时的电感电流波形,虚线为电感电流计算实际生活工作时间波形。可以明显看出:1)后一个没有时钟设计周期的电感电流数据误差比前一个经济周期的电感电流存在误差大,即电感电流误差分析信号振荡发散,系统结构不稳定;2)振荡周期为开关使用周期的2倍,即振荡频率为开关频率的1/2,这就是次谐波振荡名称的由来。图3给出了当网络系统占空比大于50%且占空比发生这些微小阶跃AD时电感电流的变化基本情况,可以直接看出信息系统同样会导致出现次谐波振荡。而当系统占空比小于50%时,虽然电感电流或占空比的扰动同样可能会引起电感电流误差信号处理发生振荡,但这种振荡属于衰减振荡。系统是稳定的。

定性和定量地分析了亚谐振荡的原因。 对于图1,图4显示了占空比扰动引起的电感峰值电流误差信号的变化,其中VC是误差运算放大器的输出信号。 当电源管MO打开时,即电感电流线性上升,VC相应增大,而当电源管M0关闭时,VC相应减小。 从图4中可以看出,当两个连续时钟脉冲下的占空比存在不对称时,系统发生谐波振荡。

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