数字电源控制器与芯片应用技术

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电源控制芯片

电源控制芯片

电源控制芯片
电源控制芯片是一种集成电路,用于控制和管理电源供应系统的功能和性能。

电源控制芯片具有多种功能和特性,可以满足电源管理系统的需求,并提供最高的系统效率和稳定性。

首先,电源控制芯片具有电源管理功能。

它可以监测供电电压、电流和温度等参数,以确保电源系统的正常运行。

电源控制芯片还可以提供过压保护、欠压保护和过流保护等功能,以保护电源系统免受损坏或短路等问题的影响。

其次,电源控制芯片还可以提供电源序列控制功能。

电源系统中的各个电路需要按照特定的顺序开启和关闭,以避免电源冲击和电磁干扰等问题。

电源控制芯片可以监控和控制电源序列,确保系统的稳定性和可靠性。

此外,电源控制芯片还具有节能和高效能的特性。

它可以通过动态调整电源输出电压和频率等参数,以提高电源系统的效率和能源利用率。

电源控制芯片还可以实现电源开关转换和智能功率管理,以减少能源消耗和电源散热,从而延长电源系统的寿命。

另外,电源控制芯片还具有可编程和可扩展的特性。

它可以通过软件配置和控制,灵活适应不同应用场景和电源系统的需求。

电源控制芯片还可以与其他外部设备和组件进行通信和交互,实现更高级的控制和管理功能。

总的来说,电源控制芯片是电源管理系统中不可或缺的重要组
成部分。

它具有电源管理、电源序列控制、节能高效和可编程扩展等功能和特性,可以提供最优的电源供应和管理解决方案。

电源控制芯片的不断创新和发展,将为电源系统的性能和稳定性带来更大的提升。

microchip数字电源方案

microchip数字电源方案

microchip数字电源方案微型芯片数字电源方案近年来,人们对于节能和环保的需求日益增长,传统的电源方案已经无法满足日益复杂多变的电子产品需求。

而在这个背景下,微型芯片数字电源方案的出现给了人们无限的想象空间和技术可能性。

一、背景介绍随着科技的进步,电子产品的功能越来越强大、细致,对电源的要求也提高了很多。

传统的线性电源方案存在一些缺陷,比如低效率、占用空间较大、散热问题等。

而微型芯片数字电源方案的出现,提供了一种创新的解决方案。

二、数字电源的优势数字电源采用了数字控制算法,相比传统的线性电源方案,具有如下优势:1. 高效率:微型芯片数字电源方案能够利用数字控制算法精确调节电压和电流,减少能量的损耗,提高电源的转换效率。

相比传统方案,数字电源的能耗更低,对于电池寿命更加有利。

2. 小尺寸:微型芯片数字电源方案采用了集成化的设计,整合了多个电源模块,使得整个系统的尺寸更小,更加适合用于微型设备和便携式设备。

3. 精确控制:数字控制算法使得微型芯片数字电源方案能够实现更加精确的电压和电流控制,通过软件的方式调整电源输出,确保电子设备的正常工作和稳定性。

4. 自适应性:微型芯片数字电源方案能够根据电子设备的负荷变化进行自动调整,适应不同工作状态的需求,从而减少了能耗浪费。

5. 可靠性:微型芯片数字电源方案使用数字控制,能够提高电源的稳定性和可靠性。

同时,数字电源采用了多重保护机制,包括过压、过流、过热等保护功能,确保电子设备的安全使用。

三、应用领域微型芯片数字电源方案在很多领域都有广泛的应用,以下是其中几个典型的应用领域:1. 智能穿戴设备:随着智能穿戴设备的普及,对电源的要求也越来越高。

微型芯片数字电源方案可以提供稳定可靠的电源供应,适应不同功能和负荷情况,从而延长智能穿戴设备的使用时间和寿命。

2. 无人机和机器人:无人机和机器人的电源需求也十分重要。

微型芯片数字电源方案可以提供高效稳定的电源供应,确保无人机和机器人的正常工作,并在紧急情况下提供电源备份。

NCP1216ANCP1252做正激设计应用

NCP1216ANCP1252做正激设计应用

NCP1216ANCP1252做正激设计应用正激设计应用是一种广泛应用于电源系统中的设计技术。

在正激设计中,NCP1216A和NCP1252是两款常用的控制器芯片,它们可以实现高效率、可靠性和稳定性的电源系统设计。

NCP1216A是一款可编程的固定频率电源因子校正、切换策略双输出PWM控制器。

该芯片配备了高性能的16位XVID (eXtreme Voltage Interface and Drive) 驱动引脚,可在宽范围的工作电压下实现高达700 VDC的耐压能力。

NCP1216A内置了多种保护功能,如过功率保护、过温保护和过电压保护,以确保电源系统的稳定和安全性。

此外,NCP1216A还具有休眠模式,可在轻载时降低功率消耗。

NCP1252是一款可编程高性能的固定频率电源因子校正PWM控制器。

与NCP1216A相比,NCP1252具有更高的集成度和更强大的功能。

它采用了嵌入I2C总线数字接口和极高的模拟内容,能够有效控制各种类型的电源因子校正。

该芯片还内置了完整的防护机制,如过温保护、过流保护和过电压保护,以确保电源系统的稳定性和可靠性。

在使用NCP1216A和NCP1252进行正激设计应用时,需要先确定电源系统的需求和规格。

这包括输入电压范围、输出电压和电流、负载特性等。

根据这些参数,可以选择合适的NCP1216A或NCP1252芯片,并进行相应的电路设计。

在设计中,需要考虑的几个关键因素包括电感、电容和开关管的选型。

选择适当的电感和电容可以确保电源系统具有良好的抗干扰性和稳定性。

选择合适的开关管可以提供高效率和可靠性。

设计电路时,需要根据NCP1216A或NCP1252的数据手册提供的应用指导和推荐电路来进行。

这些电路包括输入滤波器、电源因子校正电路、PWM控制电路等。

同时,电源系统的布局和连接也需要遵循一定的规范,以确保信号的可靠传输和电子部件的散热。

在设计完成后,需要进行严格的测试和验证。

microchip数字电源方案

microchip数字电源方案

microchip数字电源方案数字电源方案是一种通过数字控制和管理电源输出的技术,它在现代电子设备中发挥着重要作用。

在数字电源方案中,微芯片(Microchip)公司是一家全球领先的提供数字电源芯片和解决方案的厂商。

本文将介绍Microchip数字电源方案的特点、应用以及未来的发展趋势。

一、Microchip 数字电源方案的特点Microchip的数字电源方案具有以下特点:1. 高度集成:Microchip的数字电源芯片集成了多种功能,如 DC-DC 转换器、PWM 控制器、锁相环、电流传感器等,能够实现高效率的功率转换和精确的电源管理。

这种高度集成的设计大大简化了电源系统的设计和布局,提高了系统的可靠性和性能。

2. 高性能:Microchip的数字电源方案采用先进的控制算法和优化的电源管理策略,能够精确地调节电压和电流输出,并提供高效率的能量转换。

这些特性使得数字电源方案适用于广泛的应用领域,如工业自动化、通信设备、汽车电子等。

3. 灵活可配置:Microchip的数字电源芯片具有灵活的配置和编程能力,能够适应不同的电源系统要求。

用户可以通过软件调整输入输出参数、控制模式和保护功能,以实现最佳的电源管理效果。

这种灵活性和可配置性使得数字电源方案能够满足不同应用的需求,提供定制化的解决方案。

4. 高度可靠:Microchip的数字电源芯片经过严格的质量控制和可靠性测试,具有高度的可靠性和稳定性。

这种可靠性保证了电源系统在长时间运行和恶劣环境下的稳定性能,为设备的可靠运行提供了保障。

二、Microchip 数字电源方案的应用Microchip的数字电源方案广泛应用于各种电子设备和应用领域,包括但不限于以下几个方面:1. 工业自动化:在工业自动化系统中,数字电源方案能够提供高效、稳定的电源供应,满足工业设备对电能质量和可靠性的要求。

例如,在机器人控制系统中,数字电源方案能够实现对电机驱动器的精确控制,提高机器人的运动性能和精度。

芯片技术在电力系统中的应用与创新

芯片技术在电力系统中的应用与创新

芯片技术在电力系统中的应用与创新随着科技的进步和社会的发展,电力系统在我们生活中的重要性越发凸显。

为了提高电力系统的运行效率、可靠性和安全性,芯片技术被广泛应用于电力系统中。

本文将探讨芯片技术在电力系统中的应用,并探讨其带来的创新。

一、芯片技术在电力系统中的应用1.1. 智能电网的建设智能电网是将信息与通信技术、自动化技术以及能源技术相结合,形成高效能、高可靠性、经济性和环境友好型的电力系统。

芯片技术在智能电网中发挥着重要作用,能够实现对电网的远程监测、故障检测与诊断、设备状态的实时监控等功能。

智能电网的建设依赖于各种传感器和控制装置,而芯片技术的应用使得这些设备更加智能高效。

1.2. 电力设备的智能化电力设备的智能化是提高电力系统运行效率的重要手段。

芯片技术可以嵌入到电力设备中,实现设备的自动化控制、故障检测与修复等功能。

例如,智能监控芯片能够实时监测设备的运行状态,一旦出现故障能够及时发出警报并采取相应的措施。

另外,芯片技术还可以应用于电能质量监测、电流电压采集等方面,实现电力设备的智能化管理。

1.3. 芯片在电力系统的保护与控制中的应用芯片技术在电力系统的保护与控制中起着至关重要的作用。

通过芯片技术,可以实现电力系统的保护功能,如过流保护、短路保护等。

此外,芯片技术还可以实现电力系统的远程控制,例如通过远程控制芯片可以实现对电力系统中各个设备的开关控制,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。

二、芯片技术在电力系统中的创新2.1. 芯片技术与人工智能的结合随着人工智能技术的快速发展,芯片技术与人工智能的结合为电力系统带来了重要的创新。

通过将芯片技术与人工智能算法相结合,可以实现对电力系统的智能化管理和运行。

例如,芯片技术可以通过大数据分析和机器学习算法,实时分析电力系统的运行数据,预测潜在故障,并采取相应的措施避免系统故障的发生。

2.2. 芯片技术在电力系统的可持续发展中的应用电力系统的可持续发展是当前的一个重要问题,而芯片技术的应用可以为电力系统的可持续发展提供一种有效的解决方案。

数字电源控制技术的基本原理与应用

数字电源控制技术的基本原理与应用

数字电源控制技术的基本原理与应用随着科技的不断发展,数字电源控制技术在电子设备领域的应用越来越广泛。

本文将介绍数字电源控制技术的基本原理和其在各个领域的应用。

数字电源控制技术是指利用数字信号处理器(DSP)和微处理器等数字电路来控制电源的工作状态和输出电压,以达到精确调节和稳定输出的目的。

相比传统的模拟电源控制技术,数字电源控制技术具有更高的精度、更强的稳定性和更灵活的可调节性。

数字电源控制技术的基本原理是通过对电源控制器进行数字化设计,使用先进的算法和控制策略来实现对电源输出的监测和调节。

这包括对输入电压、输出电流、温度等参数的采集和分析,并根据需要进行相应的调整。

数字电源控制器通常包括一个ADC(模数转换器)用于采集输入信号,一个DSP或微处理器用于运算和控制,以及一个DAC(数模转换器)用于输出控制信号。

数字电源控制技术的应用非常广泛,下面将介绍几个典型的应用领域。

首先是通信领域。

在手机、无线路由器等通信设备中,数字电源控制技术可以实现对电源输出电压的快速调节和精确控制,以保证设备的稳定运行和高效工作。

此外,数字电源控制技术还可以实现对幅值和频率的调节,以适应不同的通信标准和信号要求。

第二是工业自动化。

在工业控制系统中,数字电源控制技术可以实现对各种电动机和传感器的精确控制,以提高生产效率和质量。

通过数字电源控制技术,可以实现对电机转速、力矩等参数的精确控制,并加入了自适应和故障检测等功能,提高了工业自动化系统的可靠性和智能化水平。

第三是新能源领域。

随着太阳能和风能等新能源的广泛应用,数字电源控制技术在新能源发电系统中的作用越来越重要。

通过数字电源控制技术,可以实现对电流和电压的精确控制,以最大程度地提取能源和提高系统效率。

此外,数字电源控制技术还可以实现对能源储存和系统保护等功能,提高新能源发电系统的可持续性和稳定性。

最后是电动汽车。

数字电源控制技术在电动汽车的充电和动力系统中起着关键作用。

基于DSP的数字电源控制技术研究

基于DSP的数字电源控制技术研究

基于DSP的数字电源控制技术研究数字信号处理(DSP)技术已经渗透到了各种电子设备中,为这些设备提供了高度的灵活性和智能化控制。

在电源控制技术领域,DSP也被广泛应用,促进了数字电源控制技术的发展。

本文将介绍基于DSP的数字电源控制技术研究。

一、数字电源控制技术数字电源控制技术是一种数字信号处理技术,它使用数字芯片作为电源控制器,实现对电源系统进行准确的控制。

数字电源控制技术具有很强的控制精度、响应速度和稳定性,可以保证电源系统的安全性、稳定性和高效性。

它与传统的模拟电源控制技术相比,具有更高的灵活性和更好的控制性能。

二、基于DSP的数字电源控制技术基于DSP的数字电源控制技术是数字电源控制技术的一种形式,它利用DSP芯片作为电源控制器进行进行信号处理和控制。

DSP在数字电源控制技术中的应用,主要体现在三个方面:数字控制、数字滤波和数字调制。

数字控制是指将控制信号从模拟信号转换成数字信号,并使用DSP芯片对数字信号进行处理,实现电源控制。

利用DSP芯片可以实现高速、高精度、多通道、多模式的数字控制,具有更好的控制性能。

数字滤波是指利用数字信号处理技术对电源系统中的信号进行滤波,消除噪声和杂波等干扰信号,从而保证电源系统电路中的信号质量。

DSP芯片具有强大的数字滤波功能,可以满足电源系统中不同频段信号的滤波要求。

数字调制是指利用数字信号处理技术实现电源中不同的调制方式,如PWM调制、SPWM调制、SVPWM调制等。

DSP芯片具有灵活的数字调制功能,可以实现多种数字调制方式,并选择合适的调制方式对电源系统进行控制。

三、数字电源控制技术在电源系统中的应用数字电源控制技术在电源系统中的应用非常广泛,可以应用于各种类型和规模的电源系统,如低压、中压和高压电源系统、直流和交流电源系统等。

1. 电力电子设备数字电源控制技术可以应用于电力电子设备中,如变流器、逆变器、交流电机驱动器、直流电机驱动器、风力发电机、太阳能发电等,对电力电子设备的输出特性进行数字控制,提高了电力电子设备的效率、稳定性和性能。

c2000芯片应用领域

c2000芯片应用领域

c2000芯片应用领域1.引言1.1 概述概述部分的内容可以描述C2000芯片作为一款先进的微控制器芯片,在各个应用领域具有广泛的应用。

C2000芯片采用了领先的控制算法和数字信号处理技术,能够为工业自动化和电力系统等领域提供高效、可靠的控制和处理能力。

在工业自动化领域,C2000芯片被广泛应用于各种工业控制系统,如机器人、自动化生产线和工厂设备控制等。

其高性能的控制能力和丰富的外设接口,使得C2000芯片能够实现高精度的运动控制、实时数据采集和处理等功能,帮助提高生产效率和质量。

而在电力系统领域,C2000芯片则被用于功率电子器件的控制和管理。

功率电子器件在电力系统中起着关键作用,C2000芯片通过其强大的控制能力和高效的通信接口,能够实现对功率电子器件的精确控制和优化管理,提高电力传输和分配效率,同时确保系统的安全稳定运行。

总之,C2000芯片作为一款先进的微控制器芯片,在工业自动化和电力系统等应用领域具有广泛的应用前景。

通过其强大的控制算法和数字信号处理技术,C2000芯片能够为各种应用场景提供高效、可靠的控制和处理能力,助力提升生产效率和质量,实现电力系统的高效管理。

随着技术的不断发展与创新,C2000芯片的应用前景将进一步拓展,并为各行各业的发展带来更多的机遇和挑战。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将以C2000芯片为主题,探讨其在不同领域的应用。

文章主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将对C2000芯片进行概述,介绍其基本特点和应用领域的重要性。

同时,我们会详细阐述本文的结构和目的,为读者提供清晰的导读。

正文部分将分为两个主要章节:C2000芯片在工业自动化领域的应用和C2000芯片在电力系统领域的应用。

在第一章节,我们将重点介绍C2000芯片在工业自动化领域的广泛应用,例如工厂自动化、机器人控制和传感器技术等。

我们将会详细讨论C2000芯片在这些领域中的优势和应用案例,以及其在提高效率和稳定性方面所带来的益处。

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数字电源控制器与芯片应用1、数字电源基本特征数字电源一直是系统架构师与电源设计者的热门话题。

由于电源管理业在不断发展,而数字电源正是发展的重要一环。

那么,什么是真正的数字电源,它又能带来什么直接的好处呢?目前公认的数字电源定义是:提供监控与配置功能,使用数字算法扩展至全环路控制的数字控制电源产品。

因此,数字电源必须执行的电源管理功能可以保留在模拟区域,也可以转移至数字区域。

数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。

系统可以使用一种或两种形式的数字电源。

数字电源组成包括好几个部分,典型的产品由数字电源驱动器,数字电源PWM控制器和高分辨率数字控制器三部分组成.该电源管理产品专门支持从AC线到负载点,包括不间断电源(UPS)、服务器、电信、数据中心及V RM应用的隔离与非隔离式解决方案。

图1所示为数字电源是由基本模块构成的。

图1中某些模块执行模拟功能,如驱动器模块,而另一些模块如DSP等则执行数字功能。

数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。

系统可以使用一种或两种形式的数字电源。

那么,数字电源它又能带来什么直接的好处呢?1.1、数字电源组成主要优点。

数字化闭环是数字电源迄今最复杂的部分。

脑中跃出的第一个问题是:为什么要用数字控制,使用模拟控制环路的SMPS(开关模式电源系统)不是挺好吗?模拟控制环路的优点是准确、工程师对自己设计的理解,以及有极多模拟控制IC的支持。

然而,模拟控制环路是面向一个定义范围狭窄的特定负载。

如果负载变化范围宽,则很难在负载的整个变化范围内调整模拟环路。

如果使用一个真正的数字控制器,则设计者可以将数值放在寄存器内,对控制器的各个方面作配置,而无需改变外部的硬件。

设计者只需要工作在PC的GUI(图形用户界面-从图2(b)所示可见)上,就可以更快地优化和调试系统,而不必将各种电阻电容在板上焊上焊下。

可以去掉某些元件,或使用较廉价的无源元件,从而补偿处理器的成本.产生电源精度的本身是模拟功能。

然而,当你拥有了这种数字能力时,就不用制造有绝对精度的部件,而可以制造精度较差的部件,然后用数字控制来校准这些误差。

这与信号调节发生的情况类似。

但数字控制环路需要一个速度相对较快而功能强大的处理器,这在锱锈必较的电源子系统中是一个缺陷。

然而数字电源的作用并不只是数字式地闭锁控制环路。

它还包括管理与通信功能,这在数据通信和电信系统中正变得日益重要。

这些系统依赖于能应付多种电压线路的电源处理器,这些电压线路必须以设定的顺序完成上电和断电。

概括数字电源的主要优点:更大的灵活性,能加快设计产品的上市进程;提高供电性能;使系统沟通成为可能,如远程侦测等;器件数量减少,因而系统成本低廉。

之所以采用而数字电源解决方案,是因该解决方案具有如下优点,即可编程序,使用简便,精确度高,集成化强,通用开发平台及支持电流及未来的拓扑结构。

1.2、关于数字电源的软件支持数字电源控制需要软件支持,如UCD95K和UCD91K的数字电源控制器由CodeComp oseStudio公司的IDE软件支持,它是一个集成开发环境,可提供主要的开发工具以减少开发时间和工作量。

其PMBus(电源管理总线)工具也成为数字电源客户支持的一部分。

因为新的PMBus通信执协议已经开发成功用于系统与电源子系统之间的主板和支架(board-and-shelf)通信。

另外,参照设计是由图形用户界面(GUI)和源代码实例支持,以加数字电源的设计和评估。

1.3、值此以UCD9111,UCD9112为例对数字脉宽调制控制器基本架构作介绍当今数字脉宽调制控制器UCD9K提供了全数字的电源管理能力,可关闭数字域内的多个反馈回路以及用于集成监控、通信、配置及监测的相关.以UCD9111,UCD9112为例讨论基本架构UCD9111,UCD9112隶属于UCD9K系列.UCD9111单相UCD9111与双相UCD9112控制器采用175ps分辨率的数字脉宽调制器(PWM),并可通过图形用户界面GUI)进行全面配置,从而无需单独进行软件编程即可对负载点电源转换进行监控与管理。

GUI配置功能使设计人员能够对电源电压、电流阈值与响应、软启动、容限、环路补偿以及众多的其它功能进行智能管理。

图2(a)为UCD9111/12结构示意框图。

*主要特点为:数字同步压降PWM控制器,PWM分辨率为175ps;数字控制,带可编程PID补偿;VouT可调.从Vin的1%至99%;可编程设定转换频率,最高可达2MHz/相位;可编程软件启动及软件停止;可支持预先偏置输出;0.5%内置微调800mV基准;V in可调,从4.5~15.5V(UCD7230);遥感差分放大器;通过PMBus总线实现电源监控;单偏压供电(3.3VVdd);直观的图形用户界面;内置热传感器;具有PMBus支持。

*图形用户界面(GUI)为:UCD9111/2提供了一个直观的图形用户界面,简化了设计(见图2(b)所示),可显示转换器的电流状态。

该器件还支持PMBus指令。

*图形用户界面的主要功能:PID系数编程;POL开启/关闭ON/OFF;Vout设定值;转换器转换频率设定;输出电压软件启动及软件停止;故障门限配置;制造信息2、数字电源中关于电源控制和电源管理之间的区别*关于电源控制和电源管理概念使用"电源控制"术语来强调电源供应系统内部的控制功能,尤其是个体内部能量流的循环管理。

这一定义包含了反馈回路和内部管理维持功能。

功率控制功能在与电源供应的开关频率实时监控中起到作用。

这种类型的控制功能可以由模拟或者数字技术实现,电源供应系统无论采用哪种方式,呈现给最终用户的表现是基本一致的。

这就是说,数字电源的使用不要求最终用户做任何改变和新的设计。

相应的,"电源管理"是关于一个或多个电源供应系统之外的通讯和控制。

包括电源系统配置,单个电源供应系统的监控,以及故障监测信息传送等。

电源管理功能不是实时的,它们在一定的时间范围内起作用,要慢于电源供应系统的开关频率。

目前,这些功能都趋于将模拟和数字技术结合。

例如,电阻器通常用于调整输出电压,而给每个电源供应系统的电源排序则需要专线控制。

数字电源管理意味着这些功能全部使用数字技术。

此外,简化互连方式应用在某些类型的数据通信母线结构,优于在每个电源供应系统之间使用多种定制的互连手段进行排序和纠错。

由此引出电源供电定序器技术应作讨论。

*据此对电源供电定序器芯片作分析以UCD9080为例,单个UCD9080电源供电定序器控可控制多达8组电压轨(见图所示的Rail0-7)及3个独立数字I/O口的电源次序。

该器件无需外置存储器,采用单个3.3V 电源支持运作。

UCD9080采用20kHz的采样率及3.5mV分辨率对所有的电压轨进行监控,拥有强大的可配置能力,可实现对电源轨通电(powerup)及断电(powerdown)的定序。

UCD9080还包括了其他选项,例如错误状态下(如电源轨失效)的再定序(resequeRce)。

电源轨再定序可基于定时事件(timedevent)或基于与定时事件相关联的其他电源轨,以实现调节。

并且,每条电源轨都可实现对毛刺脉冲(gtitch)、低压及过压限侵害的监测。

所监测的每条电源轨还可通过配置窗口设定以实现对其他电源轨的关断。

图3为电源供电定序器UCD9080功能引脚示意图.其主要特点.单片设计,3.3V供电运行;额外的GPIOs,带有设备复位控制、发光二极管控制等;有低压及超压监控;可通过运用Interdependency,实现快速灵活的关闭功能;通过接口提供错误记录和状态监控;有闪存中的非挥发性错误记录存储功能,可以用于关键供电失败时的现场调试;可以配置的排序功能,过压/低心压阈值、关闭回应;操作简单的Windows操作系统图形用户界面。

而UCD9080定序配置,应有以下内容。

灵活的定序选项包括,基于时间和其它电源轨实现稳压后定序(附加时间)及其它电源轨达到确定电压值后定序;通电及断电定序;可配置电压轨从属性(dependency)。

3、分析数字电源控制的实现技术了解模拟控制回路。

图4(a)为脉宽调制芯片提供了典型的原边模拟控制回路示意图。

电源的输出电压由一个阻性分压器件采样后送入误差放大器与直流标准电压进行比较。

误差放大器的输出是一个模拟信号,其幅度与电源输出电压所需要的校正大小成正比。

这个信号反馈到脉宽调制芯片,产生一个相应脉宽的脉冲信号,用以控制功率半导体器件(一般为MOS管)的"导通时间"。

因为MOS管的输入门电容较大,驱动电路便能有效地开关它们。

一般使用一个固定的阻容网络来补偿控制回路,以确保电源动态响应和稳定度之间的合理平衡。

电源的另外两个主要部分就是输入输出的滤波网络。

它们通常由电感、电容和电阻组成并提供多种功能。

输入滤波部分保护电源不受输入电压跳变的影响,在负载跳变时提供储能,同时和外部滤波电路一起使电源满足输入传导电磁兼容的要求。

输出滤波部分使输出电压更平滑以满足纹波噪声的指标,同时也帮助电源储能以满足负载的动态电流要求。

重要的是,无论是模拟或数字控制架构,输入和输出滤波电路以及功率器件在本质上会保留一致。

*数字电源控制系统的实现。

图4(b)为数字电源控制系统的结构示意图。

输出电压的遥测与模拟系统相似。

但是数字控制系统中使用模数转换器替代了模拟控制系统中的误差放大器,将采样得到的电压信号转换为一个二进制数。

除了输出电压,知道其它模拟参数也很重要,例如输出电流和电源的温度。

当然使用多个分开的模数转换器能够测量各个参数,但是一般使用一个前置多路复用器的模数转换器将会更经济。

复用器会在各个测得的模拟参数之间切换并将其按序(并-串)输入模数转换器。

由于多路复用器和模数转换器的采样速率是固定的,模数转换器为每一个参数输出一系列数字,每一系列数字是由一个已知的周期分开。

这些数值提供给一个微处理器,为系统提供了工作流程。

板子上的程序存储器存储了微处理器的控制运算法,用于执行一系列基于模数转换器输出值的计算。

这些计算的结果是一些参数,例如误差信号,驱动极所需的脉宽,针对各种驱动输出优化的延迟值,以及环路补偿参数。

模拟系统中外部环路补偿元件就不再需要了。

生产过程中,参数的比较参考值,例如输出电压、输出电流、温度限定值存储在非易失性存储器里,或者在系统启动时可以下载到数据存储器中。

*模拟控制和数字控制的比较.和模拟控制相比,数字控制在适应输入和负载条件变化方面更加灵活。

通常,模拟的方法是为一个给定的控制参数配置一个折衷的设置,然而数字控制系统能够在转换器工作环境作用下改变控制参数。

例如,在同步的负载点(POL)降压型的稳压器里,死区时间保证了上端和下端的场效应晶体管永远不会同时工作。

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