知識普及:有哪些缺陷會阻礙數字電源技術發展
發布時間:2015-12-04 責任編輯:sherry
【導讀】就(jiu)目(mu)前(qian)電(dian)源(yuan)技(ji)術(shu)的(de)發(fa)展(zhan)情(qing)況(kuang)而(er)言(yan),數(shu)字(zi)電(dian)源(yuan)技(ji)術(shu)的(de)新(xin)技(ji)術(shu)研(yan)發(fa)速(su)度(du)是(shi)非(fei)常(chang)快(kuai)的(de),而(er)數(shu)字(zi)電(dian)源(yuan)也(ye)是(shi)目(mu)前(qian)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)比(bi)較(jiao)廣(guang)泛(fan)的(de)電(dian)源(yuan)產(chan)品(pin)類(lei)型(xing)之(zhi)一(yi)。那(na)麼(me),在(zai)這(zhe)一(yi)新(xin)型(xing)電(dian)源(yuan)技(ji)術(shu)的(de)發(fa)展(zhan)過(guo)程(cheng)中(zhong),哪(na)些(xie)問(wen)題(ti)是(shi)經(jing)常(chang)遇(yu)到(dao)的(de)?又(you)應(ying)該(gai)如(ru)何(he)克(ke)服(fu)這(zhe)些(xie)問(wen)題(ti)呢(ne)?在(zai)今(jin)天(tian)的(de)文(wen)章(zhang)中(zhong),我(wo)們(men)將(jiang)會(hui)就(jiu)數(shu)字(zi)電(dian)源(yuan)技(ji)術(shu)發(fa)展(zhan)過(guo)程(cheng)中(zhong)常(chang)遇(yu)到(dao)的(de)問(wen)題(ti)以(yi)及(ji)其(qi)本(ben)身(shen)的(de)缺(que)陷(xian)展(zhan)開(kai)簡(jian)要(yao)分(fen)析(xi)。
在目前的應用過程中,數字電源技術已經通過其廣泛的應用範圍、lianghaodeshiyingxingyijizishenyouyidekekaoxing,biaoxianchulezhongduodeyoudian,danrengyouyixiequedianshixuyaotebiezhuyide。jiumuqianshuzidianyuanjishuzuidadequexianeryan,jiushiduixinhaozhuangtaidechulishang,shuzidianyuanxuyaoyigewanzhengdecaiyang、lianghuahechulideguochenglaiduifuzaidebianhuazuochufankui,yincitaduifuzaibianhuadexiangyingsudujiumuqianeryan,haibibushangmonidianyuan。chucizhiwai,shuzidianyuanjishuzaiyingyongshihaiyouyigezhimingquexian,najiushiyingyonglegaijishudedianyuanchanpindezhanbanmianjiyaodayumonidianyuan,jingduhexiaolvyebimonidianyuanshaocha。suiranshuzikongzhifangfadeyoudianzaifuzaidianxitongzhongfeichangmingxian,danmonidianyuanzaifenbianlv、帶寬、與功率組件的電壓兼容性、功耗、kaiguanpinlvhechengbendengfangmianrengranzhanyouyoushi。buguo,ruguokaolvdaoshuzidianyuanjiejuefanganjuyoudeyoudian,shiyongmonidianludajiangongnengxiangsidedianlu,chengbenbingbuyidingjiubishuzidianyuandi。
jiumuqianguoneidedianyuanjishufazhanqingkuangeryan,shuzidianyuanjishuzaishijiyingyongzhonghaichangchanghuimianlinchengbengaoerduixinpiandeliyonglvbugaodeqingkuang。zaiyingyongleshuzidianyuanjishudedianyuanchanpinzhong,A/D轉換器的速度和精度成反比。為了保證交換式電源有較高的穩壓精度,A/D轉換器必需要有比較高精度的取樣,但高精度的取樣頻率需要更長的A/D轉換時間,作為反饋回路的一部分,A/D轉(zhuan)換(huan)時(shi)間(jian)過(guo)長(chang)必(bi)然(ran)造(zao)成(cheng)額(e)外(wai)的(de)相(xiang)位(wei)延(yan)遲(chi)時(shi)間(jian)。除(chu)了(le)和(he)模(mo)擬(ni)控(kong)製(zhi)存(cun)在(zai)的(de)相(xiang)位(wei)延(yan)遲(chi),轉(zhuan)換(huan)過(guo)程(cheng)的(de)延(yan)遲(chi)時(shi)間(jian)必(bi)然(ran)也(ye)會(hui)造(zao)成(cheng)額(e)外(wai)的(de)等(deng)待(dai)循(xun)環(huan),造(zao)成(cheng)回(hui)路(lu)的(de)實(shi)時(shi)反(fan)應(ying)能(neng)力(li)變(bian)差(cha)。和(he)模(mo)擬(ni)芯(xin)片(pian)用(yong)RC補償進行PI調節的方法一樣,在控製回路中用引入PI調節的方法以提高控製回路的實時反應能力,這種做法需要占用數字芯片較大的係統資源。作為數字芯片,每次AD轉換結束後,得到的結果都會被送到係統的中央處理器,然後由處理器對取樣的值進行運算和PI調節。在取樣頻率比較高的時候,這種做法是非常耗費係統運算資源的,因此對數字芯片的效能要求也比較高。而目前市麵上通用DSP芯片不是專門的做為電源控製芯片使用,一般的電源應用對其芯片資源的利用率不高,在某些狀況之下,采用DSP芯片做為電源數字控製的核心是一種浪費。
通過對上文的分析,我們可以看出,作為一種新型的電源技術,數字電源技術在實際的應用過程中仍然需要克服成本昂貴、芯片利用率低以及對信號處理速度慢等缺陷,這也是目前國內外數字電源產品在產品研發時所需要重點關注的三個方麵。
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