電流型信號(hào)本盾上就優(yōu)于那些電壓型信號(hào),因?yàn)殡妷菏请娮油康睦鄯e,因此在時(shí)間上遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于所涉及的控制機(jī)制。在20世紀(jì)80年代初期的開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,采用電流模式控制的觀點(diǎn)孕育了一次新潮流。在這種控制模式中,開關(guān)功率轉(zhuǎn)換器的反饋回路使用磁源電流的均值或峰值。但是,電流回路的增加模糊了傳統(tǒng)回路增益的概念,這是因?yàn)槎鄺l回路的存在使得主回路的確定比較困難。除了在回路的界定上引入一定困難外, 在電流模式控制技術(shù)上也開辟了一些全新的分析領(lǐng)域。在本節(jié)和后續(xù)兒節(jié)中,我們對(duì)此項(xiàng)技術(shù)展開深入研究。我們使用峰值電流來再次說明CCM和DCM的工作原理。采用均值電流描述的電流模式控制因其數(shù)學(xué)上的復(fù)雜性,將其留在一個(gè)單獨(dú)章節(jié)中講述。首先,讓我們看一下電流模式控制的一般特性,顯然,兩者之間存在的唯一且關(guān)鍵性的差別就是生成參考斜坡信號(hào)的方式。從供電沒備的角度來看,電壓模式控制下的斜坡信號(hào)來自于系統(tǒng)外部,反之,電流模式控制下的斜坡信號(hào)來自于系統(tǒng)內(nèi)部。但是,這種淺顯的看法未能值電流模式控制的優(yōu)秀本質(zhì)。直是如何敏感f我們非常明明確地需要進(jìn) 步研究這項(xiàng)技術(shù)的于斜坡信號(hào)的。
瞬時(shí)開關(guān)電流為電流變壓器所感知,該變壓器同時(shí)起到了隔離和按比例縮放電流的作用。開關(guān)在時(shí)鐘信號(hào)的邊沿導(dǎo)通。當(dāng)所感知的電流以電壓形式截止于誤差電壓V。開關(guān)截止。
當(dāng)轉(zhuǎn)換器受到一個(gè)階躍負(fù)載干擾時(shí), 通過著眼于瞬態(tài)響應(yīng)來進(jìn)一步欣賞 電流橫式控制的優(yōu)越性能。感應(yīng)信號(hào)有個(gè)斜向升高的部分。 這個(gè)部分的產(chǎn)生是帶有鐵心的磁性設(shè)備造成的。當(dāng)磁性設(shè)備受到伏秒(通量)驅(qū)動(dòng)時(shí),產(chǎn)生個(gè)電流。該電流與時(shí)間的比可以所我們誰性設(shè)備的電流變化率不是與輸入就是與輸出同相,然后將電壓變化映射到誤差電壓中。而這些事件的發(fā)生以圖形的方式顯示階躍負(fù)載怎樣引發(fā)這恰恰就是電流模式控制的標(biāo)志。
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