PWM regulace. PWM regulátor: obvod, robotický princip, keruvannya

Při práci s množstvím různých technologií jídlo často stojí: jak pociťujete tlak, jak je dostupné? Jaká práce, jak її je nutné omezit jaký pohyb? Vіdpovіddu na ts_ pitannya sloužit jako PWM-regulátor. co je vin? Kde zastosovuєtsya? Jak si mohu sám vybrat takovou přílohu?

Co je pulzně šířková modulace?

Bez vysvětlení významu tohoto termínu neexistuje žádná senzace. Také pulsně šířková modulace je procesem řízení intenzity, jak je přivedena do bodu mizení, který vzniká způsobem šetření impulsů, kterým je boj o konstantní frekvenci. Hlavní typy pulzně šířkové modulace:

1. Analogové.

2. Digitální.

3. Dviykovy (dvorіvneviy).

4. Tříkový (tririvněvy).

Co je PWM regulátor?

Nyní, protože víme, jaká je modulace šířky pulzu, můžeme mluvit o hlavním tématu článku. Regulátor PWM se používá k regulaci napětí životnosti a k ​​zabránění těsným setrvačným tlakům v automobilech a motorových vozidlech. Může to znít ještě koherentněji a vysvětlit to jasněji na zadku. Je přípustné, je nutné pracovat, aby lampy vnitřního osvětlení neměnily svůj jas ne okamžitě, ale postupně. Stojí to za celkové osvětlení, světlomety nebo ventilátory. Vіliti taková funkce může být instalována pomocí tranzistorového regulátoru napětí (parametrická kompenzace). Ale s velkým brnkáním na obloze je vidět ohromně velké vyčerpání a potřeba nainstalovat další skvělé radiátory nebo přidat další chladící systém primus k malému ventilátoru victoria, převzatému z přístavby počítače. Stejně jako bachete, tento způsob způsobuje spoustu nasledkіv, yakі je třeba opravit.

Správnou cestou z této situace je stát se PWM regulátorem, který pracuje na výkonových tranzistorech s pevným polem. Smrad dokáže přepínat velké proudy (které dosahují 160 Ampérů) s napětím pouze 12-15V na bráně. Je třeba poznamenat, že nestačí dosáhnout malého množství opir v tranzistoru s otevřeným okruhem a je možné výrazně snížit úroveň růžového tlaku. Pro vytvoření vlastního PWM regulátoru potřebujete řídící obvod, abyste zajistili rozdíl napětí mezi cívkou a hradlem na hranici 12-15V. Pokud nic nedosáhnete, kanál se výrazně zvýší a tlak se výrazně zvýší, což se zvýší. A svým vlastním tempem to můžete dovést do bodu, kdy se tranzistor přehřeje a rozladí.

Uvolní se nízké napětí mikroobvodů pro PWM-regulátory, takže mohou zvýšit vstupní napětí až na 25-30V, zatímco energie bude pouze 7-14V. Tse vám umožní zapnout výstupní tranzistor v obvodu najednou z horkého kolektoru. Tse, s jeho vlastní ďábelství, je nutné spojit podnik z vážných minus. Jako příklad můžete vytvořit následující značky: L9610, L9611, U6080B ... U6084B. Větší napětí neudrží krok s brnkáním větším než 10 ampér, takže smrad nelze předvídat napájením. A v důsledku toho je možné vytvářet jednoduchá schémata bez dalšího zpracování při pohledu na další uzel, který zvyšuje napětí. І sám tak zrazki PWM-regulátory a budou zkoumány v článku. Zápach může být založen na asymetrickém nebo multivibrátoru, který kontroluje. Varto mluví o PWM regulátoru zábalů motoru. O ceně.

Schéma č. 1

Obvod PWM regulátoru byl zvolen na CMOS invertorech. Vaughn je generátor přímých impulsů, který je založen na 2 logických prvcích. Světla diod se zde zcela změní hodinou vybití a nabitím frekvenčně nastavujícího kondenzátoru. Tse umožňuje změnit sparuvatist, yak mayut vihdnі іpulsi, a jako výsledek - hodnota efektivního stresu, yak є na navantazhennі. V tomto schématu je možné použít jakékoli invertující prvky CMOS, stejně jako ABO-NOT, že I. Jak to dát na K176PU2, K561LN1, K561LA7, K561LE5. Můžete vikoristovuvat іnshi vidět, ale než se tsim stalo, dobře si o nich rozmyslete, jak je správně seskupit, aby smrad mohl obhájit ustanovení funkčního. Výhodou schématu je dostupnost a jednoduchost prvků. Nedolіki - skládací (praktická nemožnost) dodatečné práce a nedostatek způsobu změny rozsahu výstupního napětí.

Schéma č. 2

Může mít lepší vlastnosti, nižší první pruh, ale více skládací u vikonanu. Efektivní napětí můžete regulovat na napětí v rozsahu 0-12V, do kterého se mění z výchozí hodnoty 8-12V. Maximálního brnkání lze dosáhnout v závislosti na typu tranzistoru s efektem pole. Vrahovyuchi, že výstupní napětí je úměrné vstupnímu manažeru, lze tento obvod upravit jako součást řídicího systému (pro udržení stejné teploty).

Způsobit růže každý den

Jaká je výhoda PWM regulátoru pro motoristy? Dalším krokem je určení vylepšení KKD, pokud se sekundární provádějí pro elektronická zařízení. Klíč k této síle můžeme znát i při přípravě počítačových monitorů, displejů na telefonech, noteboocích, tabletech a podobném vybavení, a to nejen v automobilech. I to se podepisuje na lacinosti, jak tato technologie pracuje s vlastními vítězstvími. Takže pokud si ho nekoupíte, ale zvolíte PWM ovladač s rukou, můžete ušetřit haléře, když si namočíte auto.

Višňovok

Nyní víte, co je regulátor tlaku PWM, jak funguje, a můžete si sami vybrat podobné nástavce. K tomu, protože je potřeba experimentovat s možnostmi vašeho vozu, lze říci, že pro pohon je jediné – pracovat. Kromě toho můžete zde prezentovaná schémata nejen urychlit, ale také je souhrnně doplnit o důkaz zjevných znalostí a důkazů. Ale pamatujte, že vše není vidět poprvé, můžete si odnést hodnotu řeky - dosvid. Kdo ví, de vin může přijít jednou v pravý čas a jak důležité to bude.

V určitých náladách, například ve světlech nebo domácích svítidlech, je nutné regulovat jas lampy. Bylo by lepší, kdyby to bylo jednodušší: stačilo změnit brnkání přes světlo, zbіlshivshi nebo změnit. Ale v tomto případě je na mezirezistoru značná část energie, která je nepřijatelná pro autonomní život ve formě baterií nebo akumulátorů.

Navíc se změní barva světla světla: například bílá barva s nižší strumou je menší než nominální (pro větší světlo 20mA) matim zeleného světla. Taková změna barvy na hodinu není až co. Zjistěte, zda světlo vyzařuje světlo na televizní obrazovce nebo na monitoru počítače.

Mají tsikh vipadkah zastosovuєtsya PWM - regulace (šířková - pulzní). Smysl jógy spočívá v tom, že se pravidelně zapaluje a zhasíná. S tímto brnkáním natahujícím se po desátou hodinu se spalla stane nominální, takže se spektrum osvětlení nevyskytuje. Pokud je světlo bílé, nebudou svítit žádná zelená světla.

Předtím je u tohoto způsobu regulace tahu spotřeba energie minimální, CCD obvodů s PWM regulací je již vysoké, dosahuje 90 více než 100 kW.

Principem ШІМ je regulovat jednoduché, a indikace pro mrňouska 1. Jinak bude doba uhoření a uhašení zachycena okem jako: jako v kině - záběry, které jsou promítány v řadě, podle do očí, jsou brány jako ruhome obrazu. Zde vše spočívá ve frekvenci projekce, o rozmova trohi pіznіshe.

Obrázek 1. Princip PWM - regulace

Na malý obrázek signálových diagramů na výstupu přidám PWM řízení (nebo generátor, který to nastavuje). Tato jednota je označena nulou: logická jednota (vysoká rіven) vyvolává světlo světla, logická nula (nízká rіven), zjevně zhasnutá.

Pokud chcete, aby všechno bylo a navpaki, úlomky, aby se všechno položilo v obvodech prázdného klíče, - rozsvícení světla může být nízké a vimknenny, yakraz vysoké. A tady je fyzikálně logické, že jedna matka má nízké napětí a logická nula je vysoká.

Jinak se zdá, že se zapíná logická jednička, jako by byla připojena k procesu (v době, kdy svítí světlo), a za tento proces může logická nula. Nezačínejte tedy vysokou úroveň na výstupu digitálního mikroobvodu jako logické jednotky, vše by mělo být uloženo v přítomnosti specifického obvodu. Tse tak, k pohledu. Ale prozatím je důležité, aby klíč ovládala vysoká úroveň a jinak to prostě nejde.

Frekvence a šířka keruyuchih pulsů

Je třeba dbát na to, aby doba průchodu impulsů (nebo frekvence) zůstala nezměněna. Ale, zagalom, frekvence impulsů a jasnost světla nedává šplouchnutí, k tomu, až do stability frekvence, zvláštní nelze prezentovat. Je zde menší trivalita (WIDTH), občas pozitivní impuls, s jehož pomocí funguje celý mechanismus pulzně šířkové modulace.

Trivalita energizujících impulsů dítěte 1 je vyjádřena v %%. Názvy jsou tedy „koeficient náhrady“ nebo v anglické terminologii DUTY CYCLE. Ukazuje se, že jde o nastavení trevalosity impulsu keruyuchogo před obdobím usměrňování impulsů.

V ruské terminologii zní vítězně "Sverdlovist" - období režie až hodinový impuls A. V takovém žebříčku, pokud je koeficient plnění 50%, tak je sparuvatita dražší 2. Zde není žádný zásadní rozdíl, k tomu je možné být hoden kterékoli z těchto hodnot, komu je lukrativnější. a rozumnější.

Zde by samozřejmě bylo možné přinést vzorce pro rozrahunka raspravity a DUTY CYCLE, ale, abychom cyklus nekomplikovali, obejdeme se bez vzorců. V extrémním vipadku Ohmův zákon. Tady není nic špatného: "Neznáš Ohmův zákon, zůstaň doma!". Pokud už někoho znáte a vzorce, pak je můžete vždy znát na internetu.

Frekvence PWM pro ovladač světla

Jak bylo řečeno, třikrát více, zvláště když nebyla zobrazena frekvence PWM impulsů, nebylo možné je vidět: no, tři „plovoucí“, to je dobré. Podobně jako u nestability frekvence, až k bodu řeči, dosáhnout skvělé, mohou PWM - regulátory, které se nestarají o jejich přetížení v bohatých provedeních. V tomto režimu je důležitější, aby frekvence neklesla pod hodnotu deak.

A jak může být frekvence a jak moc může být nestabilní? Nezapomeňte na regulátory světla. Kinematografie používá termín „kritická frekvence mrkání“. Toto je frekvence, u stejného druhu obrázků, které jsou zobrazeny jeden po druhém, jsou brány jako obrázky, které se hroutí. Pro oko nastavte frekvenci na 48 Hz.

Ze stejného důvodu byla frekvence natáčení na filmaře 24 fps (televizní standard 25 fps). Pro posunutí frekvence až na kritickou u filmových projektorů je instalována dvojitá clona (závěrka), která zdvojnásobuje povrch rámu.

V amatérských 8mm projektorech byla projekční frekvence 16 snímků/s, takže obturátor mohl mít až tři lopatky. Ke stejnému účelu televizního vysílání slouží skutečnost, že obrázky jsou zobrazeny jako zpívané záběry: řada chlapů a poté nepárové řady obrázků. Výsledkem je frekvence blikání 50 Hz.

Práce světla v režimu PWM s nastavitelnými pražci. Sob qi spalakhi zachytilo oko jako nepřerušované světlo, jejich frekvence je na vině, ale ne méně než kritická. Více skilki je dobré, ale nižší není možné. Klíčový faktor PWM - regulátory pro lampy.

Před řečí je to prostě fakt: v minulosti bylo rozhodnuto, že kritická frekvence pro oko má být 800 Hz. K tomu by film na obrazovce bjolu měl znít jako sekvence kroměy obrázků. Aby se obraz dostal z cesty, že se hroutí, je potřeba zvýšit projekční frekvenci na osm set snímků za sekundu!

Ovládat vzduch světlem, vikoriste. Ve zbytku hodiny, to je nejvíce široce za účelem vikoristovuyutsya, které umožňují přepínání významné napětí (zastosuvannya tsikh tsіley zvchaynyh bipolární tranzistory jsou považovány za jednoduše obscénní).

Taková potřeba (zpocený MOSFET - tranzistor) je vyčítána velkému množství světelných zdrojů, např. když se mu např. bude říkat o něco méně. I tak je intenzita malá - při volbě jedné - dvou světelných diod je možné vyměnit klávesy za nízkonapěťové a pokud je možné světelnou diodu připojit bez prostředníka na výstup mikroobvodů.

Malá 2 ukazuje funkční schéma regulátoru PWM. Jako ovládací prvek na obvodu je mentálně označen rezistor R2. Omotání rukojetí jógy může být v nezbytných hranicích, aby se změnilo ušetření impulzů, které ovládají, a také jas světla.

Malyunok 2. Funkční schéma regulátoru PWM

Na maličkém jsou znázorněny tři šňůrky, postupně propojené světelnými diodami s odpory, které jsou mezilehlé. Přibližně stejná spolka sama o sobě stagnuje ve světlých liniích. Chim dosha strіchka, tim více svіtldiodіv, tim více brnká.

To samé v těchto vipadkah bude potřebovat pot, přípustné brnkání odtok některých je vinen ale trochu více než brnkání, které spozhivatsya linku. Zbytek času je snadné dodělat: např. tranzistor IRL2505 má při tomto rozšíření proudový odběr cca 100A, napětí na odběru 55V a cenově je vhodný pro odběr v různých provedeních.

Hlavní generátor PWM

Jak nastavit PWM - generátor může hrát mikrokontrolér (většinou v průmyslových myslích), nebo obvod, vikonan na mikroobvodech malého integračního stupně. Stejně jako v domácích myslích je nutné připravit nevýznamné množství ShIM - regulátorů, ale neexistuje způsob, jak vytvořit mikrokontrolérové ​​přílohy, pak je lepší pracovat s regulátorem na tom, který se v danou hodinu objevil pod rukou.

Mohou to být logické mikroobvody řady K561, integrovaný časovač, ale i speciální mikroobvody určené pro . V této roli se můžete naučit, jak cvičit, vybírat generátor pro novou regulaci, ale pak možná „od lásky k vědě“. Proto budou uvažovány pouze dvě schémata: nejširší na časovači 555 a na ovladači DBZh UC3843.

Obvod generátoru, co je nastaven, na časovači 555

Malyunok 3. Obvod generátoru, co je požadováno

Obvod Tsya je skvělý generátor stejnosměrných impulsů, jejichž frekvence je nastavena kondenzátorem C1. Nabití kondenzátoru se měří podle přívodní trubky "Výstup - R2 - RP1-C1 - horký drát". Pokud ano, na výstupu může být napětí vysoké úrovně, které se rovná skutečnosti, že výstup je spojen s kladným pólem života.

Lancetový kondenzátor „C1 - VD2 - R2 - Výjezd - požární drát“ je v tuto hodinu vybit, pokud je na výstupu nízké napětí, - výjezd z požárního drátu. Osou rozdílu ve způsobech nabíjení je vybití kondenzátoru, která hodina je nastavena a je bezpečné odebírat impulsy s nastavitelnou šířkou.

Posunutím označte, že diody jednoho typu mohou mít různé parametry. Roli přitom hraje i jejich elektrická kapacita, která se mění vlivem napětí na diodách. Zároveň se vlivem změny šetření výstupního signálu mění jeho frekvence.

Golovnya, aby se won pro kritickou frekvenci nezmenšil, byly o jakovi uhodnuty další tři věci. V opačném případě bude kolem spacích míst vidět zástupce jednotného světla s jinou fibrilací.

Přibližně (stále poznávám vinné diody) lze frekvenci generátoru určit podle vzorce uvedeného níže.

Frekvence generátoru PWM na časovači 555.

Pokud přidáte do vzorce pro kapacitu kondenzátoru ve faradech, opir v Ohmech, pak výsledek musí být v hertz Hz: v systému CI nemůžete nikam jít! V případě poruchy je motorek záměnného rezistoru RP1 ve střední poloze (u vzorce RP1 / 2), což znamená, že k výstupnímu signálu je vytvořen meandr. Na malé 2. stejné části, kde byl indikován 50% puls, což je ekvivalentní signálu 3 sparing 2.

Generátor PWM, co jste nastavili, na mikroobvodu UC3843

Yogo diagram ukazuje malou 4.

Malyunok 4. Schéma generátoru PWM, co je nastaveno, na mikroobvodu UC3843

Mikroobvod UC3843 je výkonný PWM regulátor pro pulzní bloky života a zastosovuetsya například v počítačových zástrčkách ve formátu ATX. Zároveň bylo z důvodu jednoduchosti změněno typické schéma inkluze. Pro změnu šířky výstupního pulsu je na vstup obvodu přivedeno regulované napětí s kladnou polaritou, poté je na výstupu vyveden pulzní signál PWM.

Pro nejjednodušší typ regulace napětí můžete požádat o dodatečný výměnný odpor s podporou 22 ... 100 Km. V případě potřeby můžete snížit napětí například z analogového světelného senzoru připojeného k fotorezistoru: čím tmavší je za oknem, tím je v místnosti světlejší.

Regulační napětí se přidává k výstupu PWM, a to tak, že se zmenšováním šířky výstupního impulsu roste, což není překvapivé. I když je rozpoznání mikroobvodu UC3843 stabilizací napětí do bloku života: pokud napětí klesne a zároveň napětí reguluje, je nutné upravit vstupy (pro zvětšení šířky výstupní impuls) pro zvýšení výstupního napětí.

Regulační napětí na blocích života vibruje zpravidla za pomoci stabilitronů. Především jsou jim podobné.

Když jsou přiřazeny podrobnosti o jmenovitých hodnotách obvodu, frekvence generátoru je blízká 1 kHz, a když je vstup generátoru na časovači 555, při změně rozteče výstupního signálu se „nevznáší“ - turbo je o oceli frekvence pulzních bloků života.

Chcete-li regulovat hodnotu napětí, například světelnou čáru, před výstupem zapněte klíčový stupeň na tranzistorech MOSFET, jak je znázorněno na malém 2.

O ShІM - regulátorech je možné mít stále více informací, ale zatím si povíme něco o tom a v příštím článku se podíváme na různé způsoby zapojení světelných diod. I když ne všechny metody jsou dobré, přece jen stačí nějaké stopy jedinečnosti, to a jen pardon s připojením svítivých diod.

PWM nebo anglicky PWM (Pulse-Width Modulation) pulzně-šířková modulace - metoda, která vítězí pro řízení velikosti napětí a proudu. Princip dії ShІM polagaє při změně šířky pulsu konstantní amplitudy pro konstantní frekvenci.

Principy PWM regulace se u pulsních měničů rozšířily, jas světla světelných diod atp.


Princip dії ShІM

Princip dії polagає u změnit šířku pulsního signálu. S jinou metodou pulzně šířkové modulace bude frekvence a amplituda signálu konstantní. Nejdůležitějším parametrem pro PWM signál je režijní koeficient, který lze vypočítat pomocí takového vzorce.

de T = T ON + T OFF; T ON je hodina nejvyššího večera; TOFF - nízká hodina; T - perioda signálu

Hodina vysoké a nízké úrovně signálu je znázorněna na malém obrázku. Zbývá dodat, že U1 se stane vysokou rovnající se signálu, tedy amplitudě.

Je přípustné, abychom měli signál PWM a nastavili vysoký a nízký hodinový interval, podívejte se na malé:

Dosazením vzorce pro koeficient plnění WIM se vezme skutečný údaj: 300/800 = 0,375. Pro rozpoznání vysokokapacitního koeficientu plnění je nutné výsledek vynásobit 100 %, tobto. Až ω % = 37,5 %. Koeficient opětovného zachycení je abstraktní hodnota.

Další nejdůležitější parametr PWM také zohledňuje frekvenci signálu, protože je přiřazena danému vzorci:

f=1/T=1/0,8=1,25 Hz

Úpravou šířky pulzu můžete upravit průměrnou hodnotu napětí. U malého byly indukovány různé koeficienty plnění při stejné frekvenci a amplitudě.

Pro hodnotu průměrné hodnoty PWM napětí je potřeba zatěžovatel 37,5% ta amplituda 12V:

U sr \u003d Až ω ×U 1 \u003d 0,375 × 12 \u003d 4,5 V

PWM umožňuje snížit napětí v intervalu U 1 a až 0. Tsya moc často vikoristovuєtsya v, nebo swidkosti balení hřídele dvigun ustáleného brnkání.

PWM signál v elektronice je tvořen pomocí mikrokontroléru nebo analogového obvodu. Signál v nich může být nízkonapěťový a dokonce i malý proud na výstupu obvodu. Protože je nutné ctít tvrdé nápady, můžete zprostředkovaně použít typický systém keruvannya, na pomoc bipolární.

Signál PWM je trasován do báze tranzistoru přes opir R1, poté VT1 změní signál a poté bliká. Jako tranzistor svítí kontrolka. A v okamžiku hodiny, pokud tranzistor bliká, světlo zhasne. Pokud je frekvence signálu nízká, blikající světlo zmizí. Při frekvenci 50 Hz už je mrkání lidským okem nerozpoznatelné a můžeme vidět efekt poklesu jasu světla. Čím nižší je hodnota koeficientu tankování, tím slabší světlo hoří.

Stejný princip a podobný elektronický obvod může být zastosuvat a občas keruvannya dvigunom brnknout, ale frekvence může být o řád vyšší (15-20 kHz) ze dvou hlavních důvodů.

Při nižších frekvencích je motor slyšet pronikavé skřípání, které vyvolává škádlení.
Tento typ frekvence pro uložení stability robotického motoru. Při cirkulaci nízkofrekvenčního signálu s nízkým koeficientem doplňování budou otáčky nestabilní a poruchy mohou být více hučící. S nárůstem frekvence PWM signálu se tedy zvyšuje stabilita průměrného výstupního napětí a klesají napěťové pulzace. Existuje však rozdíl ve frekvenci, takže při vysokých frekvencích nemusí být vodičové zařízení schopno znovu přepnout a schéma ovládání je omluvitelné. Kromě toho vysoká frekvence signálu PWM také stojí více peněz na tranzistory. Je poháněn dvigunem na vysokých frekvencích, je to bazhan vikoristovuvaty swidkodyuchy navprovidnik s podporou nízké vodivosti.

Níže vidíme skutečné pracovní schéma na provozní rozvodně

Úpravou velikosti napětí na vstupu OS, které není invertované, lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního napětí. Tento obvod lze hrát v roli regulátoru proudu nebo napětí, nebo v roli regulátoru obalu motoru ustáleného proudu.

Schéma je jednoduché a nadiyna, je složeno z dostupných radioelementů a při správné volbě bude efektivnější. V roli klíčového klíče je převzat těsný n-kanálový polyuretanový tranzistor.

Ať už je to radioamatér, telemaster-pochatkіvets nebo elektrikář, je příliš brzy na to, aby se zasekl s takovou věcí, jako je regulátor PWM. Za kordonem jsou vína označena jako PWM. Proto se dnes chci nechat napájet PWM regulátorem, jak funguje a k čemu je potřeba. Navіt yakscho Nemáte v plánu opravit elektronická zařízení, všechny stejný článek bude cіkavoy pro neslavné znalosti.

Modulátor šířky pulzu - pracovní princip

Zkratka PWM znamená Pulse Width Modulator. V angličtině to bude tak - pulse-width modulation neboli PWM. U tele- a radiotechnických PWM-regulátorů se používají pro změnu napětí, lze je použít jako řídicí systém pro zapojení elektropohonů v tupých armaturách, změnu zapojení elektromotoru. PWM-regulátor může být instalován v hlavních impulsních blocích.

Konstantní napětí na vstupu se tam transformuje na impulsy obdélníkového tvaru, jako by se tvořily s frekvencí zpěvu a zpěvem. Na výstupu, pro další signály k ovládání, jděte ven, abyste regulovali činnost celého tranzistorového modulu velké intenzity. V tomto žebříčku si prodejci odnesli řídicí jednotku napěťově regulovaného typu, která je výrazně menší a pro ty staré efektivnější, jako je snižovací transformátor, diodová mlha a výměna filtru.

Hlava plus PWM:

Malé rozměry; - vіdmіnna shvidkodіya; - Vysoká arogance; - nízká variabilita.

Na internetu si můžete postavit PWM řadič na Arduinu nebo NE555. Není potřeba žádný regulátor, ale spíše PWM pulzní generátor, u kterého není možnost připojení lancety ke smyčce. Takové nástavce jsou vhodnější pro regulátory napětí, nižší pro zajištění stabilní životnosti spotřebičů, i když je lze spínat pouze pro regulaci výstupních parametrů, nikoli však pro jejich stabilizaci.

Výstupní PWM regulátor

Standardní schéma regulátoru PWM, které se používá v televizi, rádiu a dalších elektronických zařízeních, se vyznačuje přítomností velkého počtu výstupů.

Zagalnyj Višňovok (GND) Kontakt je připojen k hlavnímu vodiči živého okruhu regulátoru. Ve spojení s podobným kontaktem napájecího obvodu modulu a řízením napětí na výstupu obvodu, a to i při poklesu hodnoty pod mezní hodnotu.

Visionary Life (VC)- tento visnovok regulátoru PWM je zodpovědný za dodávku energie obvodu a spojení života. Dohled nad kontrolou života a udržováním života se zpravidla nařizuje jeden po druhém. Nezaměňujte jógu s VCC.

Visionary Life Control (VCC)- steh, takže napětí životnosti mikroobvodu bylo větší než první hodnota. Zavolejte tomuto kontaktu z VC. Pokud napětí, na kterém měnič klesne pod nastavenou prahovou hodnotu pro PWM regulátor, regulátor ztichne. Pokud to nefunguje, pak se snížením napětí na výstupu obvodu začnou tranzistory praskat a rychle se zahřívat, což povede k rozbití.

Opusťte ovladač OUT- Pokud je přítomno napájecí napětí, je do výkonových spínačů vyslán výkonový PWM signál. Zde je dalším krokem označení, že mikroobvody jsou odlišné. Například s jinými výstupy - dvojtaktní, yaki zastosovuyutsya pro řízení dvouramenných kaskád. Stejná výstupní kaskáda může být jednotaktní. Nenechte se zde zmást!

Višnovok VREF- Referenční napětí. Zajišťuje funkci lisování stabilního referenčního napětí. Zpravidla se doporučuje použít za vodičem kondenzátor 1 uF pro zvýšení kapacity a stability referenčního napětí.

Višňovok ILIM- Obezhuvach vyhіdnogo struma. Toto je signál ze snímače stříkání. Jakmile se napětí na tomto spínači přesune na prahové úlohy (zvuk, 1 Volt), pak PWM regulátor sepne výkonové spínače. Pokud je vyšší práh (zvuk 1,5 V), pak PWM regulátor sníží napětí při spodním měkkém startu a impulsy budou aplikovány na výstup.

Višňovok ILIMREF- Nastavte hodnotu směnného kurzu externího proudu na výstupu ILIM.

Višňovok SS- takže titulky "m'yakiy start." Napětí, na kterém je kontakt mezi maximální možnou šířkou impulsu. Zde PWM regulátor dodává proud pevného výkonu.

Višňovok RtCt– zvonkohra pro připojení RC-lance, která nastavuje hodinu, která zvoní pro přiřazení frekvence PWM signálu.

RAMP Višňovok- Tse úvod por_vnyannya. Zabij to takhle. Na kontakt je přivedeno napětí podobné kolíku. Jakmile se změní hodnota napětí na výstupu pardon, je vysnovok OUT signál, který se zapne. To je základem regulace PWM.

Višnovok HODINY- Hodinové pulsy. Vykoristovuyutsya pro synchronizaci mezi sebou ve stejnou dobu řadu PWM regulátorů. V tomto případě je RC-lance připojen pouze ke kabelovému ovladači, RT referencí je připojen k Vref a CT referencí je připojen k světlometu.

Višňovok INV- Invertující vstup komparátoru. Na novém byla svolána milost. Čím větší je napětí na INV, tím delší je doba trvání odchozích impulsů.

Višňovok NONINV– neinvertující vstup komparátoru. Yogo zvuk spojte s divokým drotu - GND.

Višňovok EAOUT- Vihіd pіdsilyuvacha pardon - Chyba výstupu zesilovače. Z tohoto důvodu je frekvenční korekce aplikována na pardon cestou signalizace do INV přes frekvenčně zpožděné přívodní trubky. Vpravo v tom, že PWM regulátor může správně reagovat na akci přes vstup pardon a obvod může propálit alarm. Proto jsou vousy EAOUT přilepené.

Jak převést PWM regulátor

Є k_lka způsobů, jak provést opětovné ověření PWM regulátoru. Samozřejmě to můžete udělat bez multimetru, ale teď jste tak trápeni, že můžete zrychlit s normálním nástavcem.

Před tím, aby se změnila práce PWM regulátoru, je nutné zkontrolovat základní diagnostiku samotného bloku životnosti. Vaughn vyhraje takto:

Krok 1. Je uctivé podívat se na samotný začarovaný tábor, je živý, ve kterém je instalováno PWM. Zocremo, je bezpodmínečně nutné podívat se na elektrické kondenzátory, zda nejsou oteklé.

Krok 2 Proveďte kontrolu správnosti sání a prvků vstupního filtru do obytného bloku.

Krok 3 Proveďte opětovné ověření na krátkém komíně nebo urvische diodіv vipryamnogo mostu. Můžete jim zavolat bez placení poplatku. Pokud ano, musíte si být jisti, že lanceta, že je převrácená, není posunuta vinutím transformátoru, ale odporem. I když je to pro podezření, stejně budete muset vidět prvky a znovu je obrátit.

Krok 4. Proveďte opětovnou kontrolu správnosti výstupních trysek a samotných elektrických kondenzátorů nízkofrekvenčních filtrů, přímých diod, sestav diod atd.

Krok 5. Proveďte rekalibraci výkonových tranzistorů ve vysokofrekvenční konverzi a tranzistorů v kaskádě výkonové konverze. V tomto případě, v obov'yazkovym pořadí, otočte diody otáčení, jako by kolektor-emitor výkonových tranzistorů byl připojen paralelně k elektrodám.

Rekalibrace PWM regulátoru - video návod: