在离网光伏系统中,用来保护蓄电池过充过放,延长蓄电池寿命的太阳能充放电控制器是必不可缺的。经过多年的发展,脉宽调制(PWM)型充电控制器的技术已经非常成熟。但是我们发现,在实际案例中,光伏电站在运行之后的发电量往往都会低于建造当初的设计值,这不仅造成系统的浪费,更为应用带来了很多不便。
我们知道,要想给蓄电池充电,太阳能电池板的输出电压蓄电池的当前电压,如果太阳能电池板的电压低于蓄电池的电压,输出电流就会接近0。而且,太阳能板的输出不是固定的,而是随着辐射强度,环境温度等各种条件变化的曲线,而能否让太阳能板始终工作在IV曲线的大值上,则体现出设计者不同的水平和能力。
在许多应用中使用合理的PWM控制器有助于缩短开发时间,而且还可以借助一系列可靠的设计来增强对电源设计的信心。PWM的后一个优点是它可以用于多个设计,这样采购团队便可大批量采购元件。
通用PWM控制器的生产工艺从双极技术发展到如今的Bi-CMOS技术,其关键设计参数得到了大幅改进。通过快速比较 UC284X/UC384X和UCC28C4X/UCC38C4X,可以详细说明在控制器架构不变的情况下改进工艺所带来的效益:较低的电源电流,从11 mA降至2.3 mA(50 kHz),上升/下降时间从50 ns缩短至25 ns,基准电压精度从±2%提高至±1%。即使工作频率也从500 kHz增加到> 1 MHx,上述仅列举了几个方面的改进。
PWM一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶 体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。
PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
逆变器、转换器、SMPS 电路和速度控制器......在所有这些电路中常见的一件事是它内部包含许多电子开关。这些开关不过是 MOSFET、IGBT、TRIAC等电力电子设备。为了控制这些电力电子开关,我们通常使用称为 PWM 信号(脉冲宽度调制)的东西。除此之外,PWM 信号还用于驱动伺服电机以及其他简单的任务,例如控制 LED 的亮度。
PWM代表脉冲宽度调制,目前将 PWM 理解为一种可以由数字 IC产生的信号。这样产生的信号将具有一串脉冲,并且这些脉冲将是方波的形式。也就是说,在任何给定的时间点,波浪要么是高的,要么是低的。为了便于理解,让我们考虑一个 5V PWM 信号,在这种情况下,PWM 信号将是 5V(高)或接地电平 0V(低)。信号保持高电平的持续时间称为“开启时间”,信号保持低电平的持续时间称为“关闭时间”。
开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是一电磁骚扰(EMD)源,它产生的EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度。若把这种电源直接用于数字设备,则设备产生的EMI信号会变得更加强烈和复杂。
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