025-5239-0195
面講述了電壓模式、電流模式的工作原理,事實上,從控制策略而言,以BUCK電路為例,可以用下面的公式來說明:
Vo = D* Vin =Ton*Vin/Ts ==Ton*Vin/(Ton+Toff)
Vo是固定不變的,當Vin變化的時候,需要有另一個變量相應的變化,從而維持Vo的穩定不變,這樣就可以得到以下的控制模式。
(1)如果Ts固定,也就是工作頻率fs固定,Vin變化時,D相應的改變,這種方式是固定頻率,調節占空比,就是通常所說的PWM控制模式。
(2)如果Toff固定,Vin變化時,Ton 相應的改變,也就是改變fs,這種方式叫固定關斷時間控制模式。
(3)如果Ton固定,Vin變化時,Toff相應的改變,也就是改變fs,這種方式叫固定開通時間控制模式,也就是非常有名的COT控制模式,也稱谷點電流模式。它的控制策略是固定開通時間,檢測電流的方式是檢測下管的谷點電流,也就是輸出電感鋸齒波電流的谷點電流。
可以的看到,后面二種模式是變頻控制模式,這也為電源的設計的帶來一些問題。
傳統的峰值電流模式在小占空的應用中,受到最小占空比的限制,具有動特性差的缺點,而COT固定開通時間的控制方式,關斷時間長,有充足的時間來檢測谷點電流,對于小占空的應用,具有天然的獨特的優勢,這些年來,得到一些芯片原廠的青睞,推出了許多相應的產品,從而廣泛的應用到一些低電大電流以及需要好的動特性的系統中。
NTC熱敏電阻器主要用于溫度補償、抑制浪涌電流、溫度檢測及流量測量等。
在電子電路中,用NTC熱敏電阻進行溫度補償是因為許多元器件(如線圈、晶體振蕩器、晶體管、液晶屏等)的特性隨著溫度的變化而變化,且具有正的溫度系數。環境溫度的變化會導致電信號的偏移,用NTC熱敏電阻器進行補償后就可以使這些元件在很寬的溫度范圍內正常工作。
NTC熱敏電阻器用于抑制浪涌電流,具有線路簡單、使用可靠的特點。開關電源電路、照明電路等在開機瞬間會產生很大的浪涌電流,其峰值可達正常工作電流的10-100倍,高達數百安培。造成電子設備的失效,或整個電路和設備的損壞。利用NTC熱敏電阻電流-電壓特性和電流-時間特性,將它與負載串聯,通電前NTC熱敏電阻阻值較大,通電后NTC熱敏電阻由于電流的作用產生溫升,熱敏電阻的阻值降低,在有效地抑制浪涌電流之后,NTC熱敏電阻本身消耗的功率很低,不會對正常的工作電流造成影響。
NTC溫度傳感器是熱敏電阻一種,NTC溫度傳感器工作原理是:電阻值隨著溫度上升而迅速下降。NTC溫度傳感器,具有測溫精準,成本低,體積小,靈敏度高的特點。當NTC熱敏電阻作為測溫元件時,由于NTC熱敏電阻阻值-溫度有著嚴格的特性規律,所以通過檢測NTC熱敏電阻阻值就可以檢測NTC熱敏電阻所對應的溫度。
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