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单极性PWM 控制法指在半个周期内载波只在一个方向变换, 所得PWM 波形也只在一个方向变化, 而双极性PWM 控制法在半个周期内载波在两个方向变化, 所得PWM 波形也在两个方向变化。根据载波信号同调制信号是否保持同步, PWM 控制又可分为同步调制和异步调制。

PWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压等输出并且抑制系统输入电压的变化。该系统概念描述了开关电源。输入和输出可以是直流、正弦(交流)或甚至一些其他周期性波形。

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。

传统的PWM控制器,其误差输出信号直接与斜坡补偿信号叠加,得到的是一个跟随占空比变化的电平,但是由于斜坡补偿的原因,传统的电流模式的峰值电流限会随着占空比的改变而发生较大的漂移。为了克服这个问题,传统的解决方案是通过增加一个额外的比较器实现, 这增加了系统的复杂度,并地限制了应用环境。

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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