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反激式转化器中所运用的操控器可以是模仿或数字操控器。这两种技术均用于完成相同的功用,但所选用的办法天壤之别。模仿操控器运用模仿放大器监测来自输出端的反应,以便生成一个误差信号,然后将其与一个参阅信号进行比照,并对输出级进行调制,以使输出电压返回到调理状况。数字电路将模仿反应信号转化为数字方式,然后将该字与一个已设定的比照点进行比照,再运用比例-积分-微分(PID)过滤器对输出进行调制,以调理输出电压。从黑盒子的视点而言,它们完成了相同的功用,但黑盒子内部却是两个天壤之别的。
模仿操控器
选用模仿技术的电源操控器已面世数十年。作为一种广为熟悉的技术,模仿操控器的优缺点现已被探讨了很长一段时刻。作为任何模仿操控器的核心(图2),传统的误差放大器的功能取决于偏置电流。虽然确实存在可以以很小的偏置电流完成较高功能的技术,但却要牺牲硅片空间,而这是一个昂贵的价值。可是,一旦你为了遵照严格的新能效标准而约束了这些模仿操控器的电流,它们的呼应时刻将会大幅延长。回顾上述的输出负载瞬态呼应时刻剖析以及操控环路的呼应时刻对输出电压质量的影响,咱们可以清楚地看到,环路越快,输出电压的完整性就越高。
数字操控器
数字操控器的功用与模仿操控器相同,但黑盒子里面的某些内容却不同。一个典型的数字电源操控器由一个PID过滤器、数字参阅、数字脉冲宽度调制(PWM)生成器和输出驱动器构成。它将反应信号转化为一数字列,然后将该字列与数字参阅点进行比照,再运用PID过滤器决议数字化的PWM电路将向主电源设备输出。一个标准的基于PID的数字操控器对杂乱改变呼应较慢,除非它运用速度的ADC和时钟频率的数字内核。在负载总是较大的大电流运用中,这种办法是可行的,可以完成很快的呼应速度,但在轻载情况下,与模仿操控器相似,简单的数字操控器也会无法满足较高功能。
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