Verschil tussen Time Ratio Control en Current Limit Control

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De industriële toepassingen vereisen stroom uit de bronnen van gelijkspanning. Veel van deze toepassingen, maar presteren beter als ze worden gevoed door aanpasbare gelijkspanningsbronnen. De wijziging van een vaste DC-spanning naar een variabele DC-o / p-spanning, het gebruik van halfgeleiderinrichtingen wordt chopping genoemd. Een chopper is een vast apparaat, dat wordt gebruikt om statische DC i / p-spanning om te zetten in een variabele o / p-spanning rechtstreeks. Het is een snelle AAN / UIT-halfgeleiderschakelaar. Forceer gecommuteerde thyristor, GTO, vermogen BJT en vermogen MOSFET worden gebruikt als de kracht halfgeleiderinrichtingen ​Een helikopter kan worden gezien als het gelijkstroom-equivalent van een wisselstroomtransformator, omdat ze op dezelfde manier werken als een transformator. Een helikopter wordt gebruikt om de vaste DC i / p-spanning te verhogen of te verlagen. Het hakselaarsysteem zorgt voor een hoge efficiëntie, soepele bediening, regeneratie en snelle respons. Er zijn twee soorten regelstrategieën die in DC-choppers worden gebruikt, namelijk tijdverhouding controle en huidige limietcontrole.

Time Ratio Control en Current Limit Control

Er zijn twee soorten regelstrategieën die worden gebruikt in DC-choppers, namelijk tijdverhoudingregeling en stroomlimietregeling. In alle situaties kan de gemiddelde waarde van de o / p-spanning worden gewijzigd. De verschillen tussen deze twee kunnen hieronder worden besproken.




Time Ratio Control

In de tijdverhoudingregeling wordt de waarde van de duty-ratio, K = TON / T, gewijzigd. Hier wordt ‘K’ de duty-cycle genoemd. Er zijn twee manieren om de tijdrantsoencontrole te bereiken, namelijk werking met variabele frequentie en constante frequentie.

Bedrijf met constante frequentie

Bij een regelstrategie met constante frequentie wordt de AAN-tijd TON gewijzigd, waarbij de frequentie, d.w.z. f = 1 / T, of tijdsperiode ‘T’ constant wordt gehouden. Deze bewerking wordt ook wel PWM (pulse width modulation control) genoemd ​Daarom kan de uitgangsspanning worden gevarieerd door de AAN-tijd te variëren.



Bedrijf met constante frequentie

Bedrijf met constante frequentie

Variabele frequentie

Bij werking met variabele frequentieregeling wordt de frequentie (f = 1 / T) gewijzigd en vervolgens wordt de tijdsperiode ‘T’ ook gewijzigd. Dit wordt ook wel een frequentie modulatie In beide gevallen kan de o / p-spanning worden gewijzigd met de verandering in de duty-ratio.

Variabele frequentie

Variabele frequentie

De nadelen van controlestrategie zijn onder meer de volgende


  • De frequentie moet worden gewijzigd over een uitgebreid bereik van de o / p-spanningsregeling in FM (frequentiemodulatie). Het ontwerp van het filter voor brede frequentieverandering is vrij moeilijk.
  • Voor de controle van het duty-cycle-rantsoen. De frequentieverandering zou worden gevarieerd. Als zodanig is er een mogelijkheid van inbraak in systemen door positieve frequenties zoals telefoonlijnen en signalering in frequentiemodulatie (FM) techniek.
  • De enorme UIT-tijd in de FM-techniek (frequentiemodulatie) kan de belastingsstroom onregelmatig maken, wat ongewenst is.
  • Daarom heeft het constante frequentiesysteem met pulsbreedtemodulatie de voorkeur voor choppers of DC-DC-converters.

Huidige limietcontrole

In een DC naar DC-omzetter , de stroomwaarde varieert tussen het maximale en het minimale niveau van constante spanning. Bij deze methode wordt de DC naar DC-omzetter AAN en vervolgens UIT geschakeld om te bevestigen dat de stroom constant tussen de bovengrenzen en ook de ondergrenzen wordt behouden. Wanneer de stroom voorbij het uiterste punt komt, gaat de DC-DC-omzetter UIT.

Huidige limietcontrole

Huidige limietcontrole

Terwijl de schakelaar in de UIT-stand staat, loopt de stroom vrij door de diode en daalt op een exponentiële manier. De helikopter wordt ingeschakeld wanneer de stroom het minimumniveau verspreidt. Deze techniek kan worden gebruikt wanneer de AAN-tijd ‘T’ eindeloos is of wanneer de frequentie f = 1 / T.

Dit gaat dus allemaal over de verschillen tussen tijdverhoudingsregeling en stroomlimietregeling. Uit de bovenstaande informatie kunnen we ten slotte concluderen dat DC-DC-omvormers of choppers worden gepresenteerd samen met de werking en de golfvormen in elk geval. De verschillende regelstrategieën die worden gebruikt in DC-choppers worden besproken. We hopen dat u dit concept beter begrijpt. Verder kunnen eventuele vragen over dit concept of om elektronische projecten te implementeren , geef alstublieft uw waardevolle suggesties door te reageren in de commentaarsectie hieronder. Hier is een vraag voor jou, wat zijn de toepassingen van DC naar DC converters