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反激式轉化器中所運用的操控器可以是模仿或數字操控器。這兩種技術均用于完成相同的功用,但所選用的辦法天壤之別。模仿操控器運用模仿放大器監測來自輸出端的反應,以便生成一個誤差信號,然后將其與一個參閱信號進行比照,并對輸出級進行調制,以使輸出電壓返回到調理狀況。數字電路將模仿反應信號轉化為數字方式,然后將該字與一個已設定的比照點進行比照,再運用比例-積分-微分(PID)過濾器對輸出進行調制,以調理輸出電壓。從黑盒子的視點而言,它們完成了相同的功用,但黑盒子內部卻是兩個天壤之別的。
模仿操控器
選用模仿技術的電源操控器已面世數十年。作為一種廣為熟悉的技術,模仿操控器的優缺點現已被探討了很長一段時刻。作為任何模仿操控器的核心(圖2),傳統的誤差放大器的功能取決于偏置電流。雖然確實存在可以以很小的偏置電流完成較高功能的技術,但卻要犧牲硅片空間,而這是一個昂貴的價值。可是,一旦你為了遵照嚴格的新能效標準而約束了這些模仿操控器的電流,它們的呼應時刻將會大幅延長。回顧上述的輸出負載瞬態呼應時刻剖析以及操控環路的呼應時刻對輸出電壓質量的影響,咱們可以清楚地看到,環路越快,輸出電壓的完整性就越高。
數字操控器
數字操控器的功用與模仿操控器相同,但黑盒子里面的某些內容卻不同。一個典型的數字電源操控器由一個PID過濾器、數字參閱、數字脈沖寬度調制(PWM)生成器和輸出驅動器構成。它將反應信號轉化為一數字列,然后將該字列與數字參閱點進行比照,再運用PID過濾器決議數字化的PWM電路將向主電源設備輸出。一個標準的基于PID的數字操控器對雜亂改變呼應較慢,除非它運用速度的ADC和時鐘頻率的數字內核。在負載總是較大的大電流運用中,這種辦法是可行的,可以完成很快的呼應速度,但在輕載情況下,與模仿操控器相似,簡單的數字操控器也會無法滿足較高功能。
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