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文档简介
1、单相供电一生二,二生三,三生万物。若想了解多相供电,则首先需要弄清楚单相供电。典型的单相开关供电电路通常由PWM芯片、电感(L)、电容(C)、一对场效应管(MOSFET)以及控制MOSFET开关的驱动芯片(Driver IC)组成。不少朋友仅仅热衷于看看电容是否固态,电感是否封闭,而事实上我们需要了解的东西还有很多。 整个电路的工作流程大致如此:PWM芯片发出一组电波信号,驱动芯片收到信号后将其发送给上桥MOSFET,同时将反转信号发送给下桥MOSFET。首先电流通过上桥MOSFET流入,利用电感和电容的储能能力,将电能集聚在电感中;然后关闭上桥MOSFET,打开下桥的MOSFET,电感和电容
2、开始释放能量,持续给用电器供电;最后又关闭下桥MOSFET,再打开上桥让电流进入,如此循环。这也是开关供电的名称由来。电容器和电感还同时承担滤波职责。此外,还会有一个传感器向PWM芯片回馈信息,在通过比较器进行对比,以即时调整PWM的信号脉宽,从而调整上下桥MOSFET各自的开关时间,从而稳定电压,调整电流,适应不同的功率负载需求。这个工作过程类似于上图中所示,先开启小水管让水流入水池存储起来,然后打开大水管进行使用。这样的方式可以更好的适应用电器功率的变化,提高电能转换效率。 基于单相供电的基本原理,我们可以得出如下结论:MOSFET的电流承载能力越高越好,电感和电容的滤波、储能能力越高越好
3、,所有元件的内阻越低越好。多相供电基于等价交换原则,随着我们的CPU运算能力越来越强,其所需要的电能也越来越多,供电电路就要承担越来越大的电流量。慢慢的,我们的电子元件已经难以承受那数十安培甚至更多的电流,此时多相供电就成为了必要。多个单相供电回路并在一起,就组成了多相供电。多相与多路的概念是不同的。相,即相位,PWM信号波的相位。多相供电并非是将元件单纯的并联起来,而是在并联的基础上,还将其工作时间交错开来。上图中为4相PWM输出信号的状况。我们可以看到每一相的方波信号都是交错开来的,换句话说没有任何两相会同时工作。于是就出现上面图中的情形,每相供电轮流输入能量以供CPU使用。这样每相的元件
4、在保证总功率足够的情况下,还拥有了一定的“休息”时间。换句话说就是多个人共同完成一份工作,各自的负担自然就轻多了。然而会有朋友提出,如果不使用多相供电,而只是并联多路不也一样的效果么?确实,单就供电量来说,一个大水管和三个小水管是一样的,但多相还有另外一个优点。由于PWM信号存在相位差,也使得每相供电的最终电压输出波形也存在着类似的相位差,这就使得最终的输出波形得以受益(如上图所示),获得更平滑的波形。从这个角度来讲,供电相数越多则通常越好,但只限同PWM频率下对比。不过这并不是绝对的,因为最终还有滤波环节,最终波形并不仅仅由此决定。综上所述,我们并不能说8相一定比6相好,或者3相一定比4相差。衡量其优劣的有两个,一个是供电能力、一个是输出波形的平滑度。可以说在单相供电能力相同、PWM频率相同
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