La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de japonés - Investigación sobre optimización de parámetros de fuentes de alimentación conmutadas flyback (este es el título de mi tesis). ¿Cómo empiezo? ¿Por qué la fuente de alimentación conmutada necesita optimización de parámetros? Conmutadores nacionales y extranjeros.

Investigación sobre optimización de parámetros de fuentes de alimentación conmutadas flyback (este es el título de mi tesis). ¿Cómo empiezo? ¿Por qué la fuente de alimentación conmutada necesita optimización de parámetros? Conmutadores nacionales y extranjeros.

Optimización del diseño de la fuente de alimentación conmutada

Después de diseñar una fuente de alimentación conmutada, básicamente solo nos damos cuenta de sus funciones e indicadores, y aún necesitamos realizar varias optimizaciones. 1. Optimización de los parámetros de la etapa de potencia Después de seleccionar la topología de la etapa de potencia, podemos utilizar el conocimiento previo y la selección del punto de operación en estado estacionario para optimizar los parámetros de potencia para minimizar la pérdida de inductancia de los dispositivos de potencia de conmutación: transformadores de potencia y filtros. . El tamaño del condensador del filtro es el más pequeño, la densidad de potencia de toda la fuente de alimentación es la más alta, el diseño de la etapa de potencia es el más razonable, etc. Entre estas optimizaciones, la más importante es la optimización del transformador de potencia, su relación de transformación y método de bobinado afectarán directamente la selección de otros componentes de potencia y la eficiencia y densidad de potencia de toda la etapa de potencia. La selección razonable de dispositivos de conmutación de potencia y sus circuitos de excitación y circuitos de absorción también es muy importante para el rendimiento de la etapa de potencia. Optimización de los parámetros de bucle Después de seleccionar la topología de la etapa de potencia y la estrategia de control, los parámetros del bucle se pueden optimizar en función de la optimización de los parámetros de la etapa de potencia para: - Minimizar el voltaje del bucle cerrado y el aislamiento de audio, reduciendo así la capacitancia del filtro PFC - Minimizar la salida del bucle cerrado impedancia, reduciendo así la capacitancia del filtro de salida de CC. En la optimización del bucle, los más importantes son los parámetros del compensador. Optimización de los parámetros del modulador (como el contenido de compensación de pendiente externa) y los parámetros del circuito optoacoplador. Entre ellos, el diseño de la PCB de toda la fuente de alimentación tiene un gran impacto en el circuito. Sólo con un buen diseño de PCB y optimizando los parámetros de cada parte del bucle se puede hacer que el ancho de banda de ganancia del bucle de potencia sea lo más grande posible, logrando así un mejor rendimiento dinámico y una mayor densidad de potencia. Optimización de los parámetros de la fuente de alimentación auxiliar En los productos de fuente de alimentación conmutada alimentados por devanados, la calidad de la fuente de alimentación auxiliar debe optimizarse para garantizar que: - la fuente de alimentación auxiliar tenga el menor impacto en el rendimiento en estado estable de la fuente de alimentación conmutada - la fuente de alimentación auxiliar tiene el menor impacto en el rendimiento dinámico de la fuente de alimentación conmutada. La fuente de alimentación auxiliar no afectará la confiabilidad de toda la fuente de alimentación conmutada y la calidad de su voltaje de salida generalmente no será muy buena. Mediante la optimización de la fuente de alimentación auxiliar, es necesario garantizar que el cambio de rendimiento de toda la fuente de alimentación sea mínimo y que no haya problemas de confiabilidad. 4. Otras optimizaciones - optimización de varios circuitos de protección en la fuente de alimentación, optimización del circuito de filtro EMI - optimización del ambiente térmico en la fuente de alimentación - optimización de otros circuitos funcionales de la fuente de alimentación (como intercambio de corriente, sincronización, calor conexión, compensación remota, etc.) Optimización del diseño de PCB.