Ավելացնել Սիրված Set Գլխավոր
Դիրք:Գլխավոր >> Լուրեր >> Էլեկտրոն

Ապրանքներ ՈՒրիշ Կարգավիճակ

Ապրանքներ Tags

fmuser Sites

Ինչպե՞ս չափել անջատիչ կարգավորիչի անցողիկ արձագանքը:

Date:2021/12/28 14:08:46 Hits:


Անջատիչ կարգավորիչի կայունությունը հասկանալու համար մենք հաճախ պետք է չափենք բեռի անցողիկ արձագանքը: Հետևաբար, սովորելը, թե ինչպես չափել անցողիկ արձագանքը, կարևոր է էլեկտրոնիկայի ոլորտում ինժեներների համար: 


Այս մասնաբաժնում մենք կբացատրենք բեռնվածքի անցողիկ արձագանքի սահմանումը, չափման հիմնական առանցքային կետերը, ինչպես չափել անցողիկ արձագանքը FRA-ի հետ և միացման կարգավորիչի բեռի անցողիկ արձագանքը չափելու և կարգավորելու փաստացի օրինակ: Եթե ​​դուք պարզ չեք, թե ինչպես կարելի է չափել անցողիկ արձագանքը, դուք կարող եք ձեռք բերել մեթոդը այս բաժնետոմսի միջոցով: Շարունակենք կարդալ!


Կիսելը հոգատար է:


Պարունակություն


Ի՞նչ է բեռի անցողիկ արձագանքը:

5 հիմնական կետեր անցողիկ արձագանքը գնահատելու համար

Ինչպե՞ս գնահատել անցողիկ արձագանքը:

Անցումային արձագանքը կարգավորելու օրինակ

FAQ

Եզրափակում


Ի՞նչ է բեռի անցողիկ արձագանքը:


Բեռի անցողիկ արձագանքը բեռնվածքի հանկարծակի տատանման արձագանքման հատկանիշն է, այսինքն՝ այն ժամանակն է, մինչև ելքային լարումը իջնելուց կամ բարձրանալուց հետո վերադառնա նախադրված արժեքին, և ելքային լարման ալիքի ձևը: Դա էական պարամետր է, քանի որ այն վերաբերում է ելքային լարման կայունությանը բեռնվածքի հոսանքի նկատմամբ:


Ի տարբերություն բեռնվածքի կարգավորման, դա այդպես է, ինչպես անունը ենթադրում է անցողիկ վիճակի հատկանիշ: Իրական երևույթները բացատրվում են հետևյալ գրաֆիկներով.



Գրաֆիկի վերաբերյալ պետք է ուշադրություն դարձնել որոշ կետերի.


● Ձախ կողմում գտնվող գրաֆիկի ալիքային ձևերում բեռնվածության հոսանքը (ցածր ալիքի ձևը) արագորեն բարձրանում է զրոյից՝ 1 մվրկ բարձրացման ժամանակով (tr): 


● Մյուս կողմից, ելքային լարումը (վերին ալիքի ձևը) մի պահ իջնում ​​է, և դրանից հետո արագորեն բարձրանում է՝ մի փոքր գերազանցելով կայուն վիճակի լարումը, այնուհետև նորից իջնում ​​է կայուն վիճակի: 


● Երբ բեռի հոսանքը հանկարծակի իջնում ​​է, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ ռեակցիան է տեղի ունենում։


Իրերը մի փոքր ավելի քիչ պաշտոնական ձևով բացատրելու համար.


● Երբ բեռը մեծանում է, հանկարծ ավելի շատ հոսանք է պահանջվում, և ելքային հոսանքը բավականաչափ արագ չի մատակարարվում, ուստի լարումը նվազում է: 


● Այս գործողության ընթացքում առավելագույն ելքային հոսանքը մատակարարվում է մի շարք ցիկլերի համար, որպեսզի իջած լարումը վերադարձնի իր նախադրված արժեքին, բայց մի փոքր շատ է մատակարարվում, և լարումը մի փոքր բարձրանում է, և այդպիսով մատակարարվող հոսանքն իջեցվում է։ այնպես, որ հասնի նախադրված արժեքը: 


Սա պետք է հասկանալ որպես նկարագրություն նորմալ անցողիկ արձագանք. Երբ կան այլ գործոններ և աննորմալություններ, սրանից զատ ներառվում են նաև այլ երևույթներ։


Իդեալական բեռնվածքի անցողիկ արձագանքում կա արձագանք բեռնվածքի հոսանքի տատանմանը մի քանի միացման ցիկլերի ընթացքում (կարճ ժամանակում), իսկ ելքային լարման անկումը (բարձրացումը) պահվում է նվազագույնի և վերադառնում է կարգավորման նվազագույն չափով: ժամանակ. 


Այսինքն՝ գրաֆիկում ցատկերի նման անցողիկ լարման առաջացումը տեղի է ունենում չափազանց կարճ ժամանակում: Կենտրոնական գրաֆիկը նախատեսված է բեռնվածքի հոսանքի բարձրացման/անկման 10 մկվրկ ժամանակի համար, իսկ աջ կողմի գրաֆիկը 100 մկվրկ է: Սրանք օրինակներ են, որոնցում բեռնվածքի հոսանքի ավելի մեղմ տատանումները հանգեցնում են արձագանքման բարելավմանը, ելքային լարման փոքր տատանումներով: Այնուամենայնիվ, իրականում դժվար է կարգավորել բեռի հոսանքի անցողիկ վարքը միացումում:


Մենք նկարագրել ենք սնուցման աղբյուրի անցողիկ արձագանքման բնութագրերը, բայց դրանք կարելի է հիմնականում համարել նույնը, ինչ գործառնական ուժեղացուցիչի հաճախականության բնութագրերը (փուլային լուսանցք և խաչմերուկի հաճախականություն): Եթե ​​էլեկտրամատակարարման կառավարման օղակի հաճախականության բնութագրիչը համապատասխան և կայուն է, ապա ելքային լարման անցողիկ տատանումները կարող են նվազագույնի հասցնել:


Անցումային արձագանքման բնութագրերը


5 հիմնական կետեր անցողիկ արձագանքը գնահատելու համար


Կարևոր կետերը, որոնք պետք է հիշել էլեկտրամատակարարման անցողիկ արձագանքը գնահատելիս, ամփոփված են ստորև:


● Ստուգեք ելքի կարգավորումը և արձագանքման արագությունը բեռնվածքի հոսանքի հանկարծակի տատանումներին, օրինակ՝ սպասման վիճակից արթնացման անցնելիս:


● Երբ հաճախականության արձագանքման բնութագիրը պետք է ճշգրտվի, հարմարեցման համար օգտագործեք ITH փին:


● Ֆազային լուսանցքը և խաչմերուկի հաճախականությունը կարելի է եզրակացնել դիտարկվող ալիքի ձևից, բայց օգտագործելով հաճախականության արձագանքման անալիզատոր (FRA) հարմար է։


● Որոշեք, թե արդյոք պատասխանը նորմալ գործողությա՞նն է, թե՞ աննորմալ է ինդուկտորների հագեցվածության, հոսանքը սահմանափակող ֆունկցիայի և այլնի պատճառով:


● Երբ պատասխանի պահանջվող բնութագիրը հնարավոր չէ ձեռք բերել, պետք է ուսումնասիրվի առանձին կառավարման մեթոդ կամ հաճախականություն, արտաքին հաստատուն սահմանելը և այլն:


Ինչպե՞ս գնահատել անցողիկ արձագանքը:


Բացատրվում է գնահատման հատուկ մեթոդ: 


● Երբ փորձարկումներ են կատարվում, մի շղթա կամ սարք, որի բեռնվածքի հոսանքը կարող է ակնթարթորեն միացվել, միացված է էլեկտրամատակարարման շղթայի ելքին՝ գնահատելու համար, և կարող է օգտագործվել գնահատման համար օգտակար օսցիլոսկոպ դիտարկել ելքային լարումը և ելքային հոսանքը. 


● Եթե իրական սարքավորումների պատասխանը պետք է հաստատվի, օրինակ, ստեղծվում է մի վիճակ, երբ պրոցեսորը կամ նմանատիպը անցնում է սպասման վիճակից լիարժեք շահագործման, և ելքը նույնպես դիտարկվում է:


Գնահատումների կատարման կարևոր կետերը նկարագրվեցին վերևում. Ֆազային լուսանցքը և խաչմերուկի հաճախականությունը միշտ կարելի է եզրակացնել դիտարկվող ալիքի ձևից, բայց դա բավականին անհանգիստ է: 



Վերջերս չափման սարքը, որը կոչվում է հաճախականության արձագանքման անալիզատոր (FRA) բավականին լայն կիրառություն է գտել և կարող է օգտագործվել չափազանց պարզ էներգիայի մատակարարման սխեմաների փուլային լուսանցքները և հաճախականության բնութագրերը չափելու համար: FRA-ի օգտագործումը կարող է շատ արդյունավետ լինել:


Երբ իրական պրակտիկայում չկա համապատասխան բեռնման սարք, որն ունակ է ակնթարթային մեծ հոսանքի միացման-անջատման, որը կարող է օգտագործվել փորձերում, կարող է օգտագործվել պարզ միացում, ինչպիսին է աջ կողմում, որտեղ միացված է MOSFET-ը: Իհարկե, tr և tf պետք է որոշվեն:


Անցումային կարգավորելու օրինակ


Անջատիչ կարգավորիչի որոշ IC-ներ ունեն պատասխանի բնութագրերը կարգավորելու քորոց; շատ դեպքերում այն ​​կոչվում է ITH: IC-ի տվյալների թերթիկում նշված կիրառական սխեմայում ներկայացված են այդ պայմաններում ITH փին միացվող կոնդենսատորի և ռեզիստորի քիչ թե շատ ողջամիտ բաղադրիչի արժեքները և կոնֆիգուրացիան: Ըստ էության, սա ընդունվում է որպես ելակետ, և ճշգրտումներ են կատարվում այնպես, որ բավարարվեն իրականում ստեղծված շղթայի պահանջները: Հավանաբար, ավելի լավ է սկսել կոնդենսատորը ֆիքսված պահելով և դիմադրության արժեքը փոխելով:



Ստորև բերված են օսցիլոսկոպի ալիքի ձևերը և հաճախականության բնութագրերի վերլուծության գրաֆիկները, որոնք ստացվել են FRA-ի միջոցով, որոնք ցույց են տալիս այս օրինակներում օգտագործվող BD9A300MUV-ի բեռնվածքի անցողիկ արձագանքման բնութագրիչի փոփոխության ձևը, երբ ITH պինում կոնդենսատորի հզորությունը ֆիքսված է և դիմադրության արժեքը՝ ճշգրտված.


① R3=9.1 kΩ、C6=2700 pF (Ըստ էության, համապատասխան արձագանքը և հաճախականությունը ստացվում են՝ օգտագործելով առաջարկվող արժեքները)



② R3=3 kΩ、C6=2700 pF



※ R3-ի դիմադրության արժեքն իջեցնելուց հետո գոտին նեղացավ, և բեռի արձագանքը վատթարացավ: Գործողության հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց փուլային մարժան չափազանց մեծ է:


③ R3=27 kΩ、C6=2700 pF




※ Բարձրացնելով R3 դիմադրությունը, գոտին ընդլայնվում է և բեռնվածքի արձագանքը բարելավվում է, բայց զանգը տեղի է ունենում լարման տատանման ժամանակ (ալիքի ընդլայնված հատված):


Ֆազային լուսանցքը փոքր է, և կախված ցրումից, կարող է առաջանալ աննորմալ տատանումներ:


④ R3=43 kΩ、C6=2700 pF




※ Երբ R3-ի դիմադրության արժեքը հետագայում բարձրանում է, տեղի է ունենում աննորմալ տատանումներ:


Վերոնշյալը պատասխանի բնութագրի ճշգրտման օրինակներ են՝ օգտագործելով ITH փին: Ըստ էության, լարման անցողիկները, որոնք տեղի են ունենում ելքային լարման մեջ չի կարող ամբողջությամբ վերացվել, և այդ պատճառով ճշգրտումներ են կատարվում այնպես, որ պատասխանը խնդիրներ չառաջացնի հոսանք սնվող շղթայի շահագործման համար:


Հաճախակի տրվող հարցեր


1. Հարց. Ո՞րն է անջատիչ կարգավորիչի առավելությունը: 


A: Անջատիչ կարգավորիչները արդյունավետ են, քանի որ սերիայի տարրերը կամ ամբողջությամբ միացված են կամ անջատված, ուստի դրանք գրեթե չեն ցրում էներգիան: Ի տարբերություն գծային կարգավորիչների, անջատիչ կարգավորիչները կարող են արտադրել ելքային լարումներ ավելի բարձր, քան մուտքային լարումը կամ հակառակ բևեռականություն:


2. Հարց. Որո՞նք են անջատիչ կարգավորիչների երեք տեսակները: 


A: Անջատիչ կարգավորիչները բաժանված են երեք տեսակի՝ բարձրացող, աստիճանական և ինվերտորային կարգավորիչներ:


3. Հարց. Որտեղ են օգտագործվում անջատիչ կարգավորիչները: 


A: Անջատիչ կարգավորիչները օգտագործվում են գերլարման պաշտպանություն, շարժական հեռախոսներ, տեսախաղերի հարթակներ, ռոբոտներ, թվային տեսախցիկներ և համակարգիչներ։ Անջատիչ կարգավորիչները բարդ սխեմաներ են, ուստի դրանք այնքան էլ տարածված չեն սիրողականների մոտ:


4. Հարց. Ինչպե՞ս կարող եմ ընտրել անջատիչ կարգավորիչ:


A: Գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել անջատիչ կարգավորիչ ընտրելիս.


● Մուտքային լարման միջակայք: Սա վերաբերում է IC-ի կողմից աջակցվող մուտքային լարման թույլատրելի միջակայքին:

● Ելքային լարման տիրույթ: Անջատիչ կարգավորիչները սովորաբար ունեն փոփոխական ելքեր

● Ելքային հոսանք

● Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ

● Աղմուկ

● Արդյունավետություն

● Բեռի կարգավորում

● Փաթեթավորում և չափսեր.


Եզրափակում


Այս բաժնետոմսում մենք գիտենք բեռի անցողիկ արձագանքի սահմանումը, ինչպես չափել այն և սովորել իրական օրինակը: Այս հմտությունը կարող է արդյունավետորեն օգնել ձեզ բացահայտել բեռի կայունության հետ կապված խնդիրները, ինչպիսին է անջատիչ կարգավորիչը և խուսափել շղթայի անվտանգության ռիսկերից: Փորձեք չափել անցողիկ արձագանքը հիմա: Ցանկանու՞մ եք ավելին անցողիկ արձագանքի չափման մասին: Թողեք ձեր մեկնաբանությունները ստորև և ասեք մեզ ձեր գաղափարները: Եթե ​​կարծում եք, որ այս տարածումն օգտակար է ձեզ համար, մի մոռացեք կիսվել այս էջով:


Կարդացեք նաեւ


Ինչպե՞ս է SCR թրիստորային գերլարման լամպի սխեմաները պաշտպանում սնուցման աղբյուրները գերլարումից:

2021 թվականին Zener դիոդների վերջնական ուղեցույց

LDO կարգավորիչի ամբողջական ուղեցույց 2021 թվականին

● Այն, ինչ դուք չպետք է բաց թողնեք Facebook Meta-ի և Metaverse-ի մասին


Թողնել հաղորդագրություն 

Անուն *
Էլ. փոստի հասցե *
Հեռախոս
հասցե
Կոդ Տես ստուգման կոդը. Սեղմեք թարմացնել!
հաղորդագրություն
 

հաղորդագրություն ցուցակ

Մեկնաբանություններ Loading ...
Գլխավոր| Մեր Մասին| Ապրանքներ| Լուրեր| Բեռնել| աջակցություն| հետադարձ կապ| Հետադարձ Կապ| Ծառայությունների

Կոնտակտ՝ Zoey Zhang Վեբ: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Էլ. [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] 

Ֆեյսբուք՝ FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Հասցե անգլերեն՝ Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., Guangzhou, China, 510620 Հասցե չինարեն՝ 广州市天河区黄埔大道西273尷