PWM和PFM的电压控制方法有哪些?你知道吗?

什么是PWM和PFM?两者有什么区别?介绍开关调节器的基本电压控制方法。不管它是否是开关稳压器,稳压器的功能都是产生稳定的输出电压。
由于这个原因,已经在图2的“反馈控制模式”中进行了解释。必须将输出电压反馈到控制电路以进行环路控制。
这里,有必要说明电压控制的方法,例如,应执行哪种控制以将输入电压调整为5V等。顾名思义,开关稳压器使用开关输入电压(即开/关)将其转换为所需的输出电压。
已经在图2的“工作原理”中解释了这种结构。简单来说,它是在开关后平均以使设定输入电压的输出电压均等。
切换输入电压的主要方法有两种。・ PWM控制(脉冲宽度调制)PWM是最常用的电压控制方法。
以恒定的周期将开关设置为ON,以截获符合输入输出功率的部件。因此,ON和OFF的比例以及占空比将随所需的输出功率而变化。
由于频率恒定,因此具有可预测的开关噪声和易于滤波处理的优点。缺点是,由于频率恒定,因此在重负载和轻负载时开关时间相同,并且自耗电流保持不变。
因此,轻负载时的开关损耗是主要损耗,并且效率降低。 ●频率恒定。
根据占空比调整输出电压。频率恒定,易于滤除噪声。
频率是恒定的,并且在轻负载下开关损耗效率会大大降低。 PFM控制(脉冲频率调制)PFM具有固定的ON时间类型和固定的OFF时间类型。
以固定的开启时间类型为例(请参见下图),开启时间恒定且关闭时间改变。换句话说,直到ON的时间将改变。
当负载变大时,负载时间内的导通次数增加。换句话说,当负载重时,频率将较高,而当负载轻时,频率将较低。
优点是在轻负载时不需要增加功率,开关频率较低,减少了开关次数,并且减少了开关损耗,因此可以在轻负载下保持高效率。缺点是频率会改变,与开关相关的噪声不稳定且难以过滤。
噪声很难消除。此外,频率一旦进入20kHz的可听频带,就会出现声音,这可能会影响音频设备的信噪比。
从这个意义上讲,PWM更易于操作。 ●将ON(或OFF)时间设置为恒定值,调整OFF(或ON)时间将减少轻载下的工作频率,从而减少开关损耗并保持效率。
频率不稳定,因此噪声过滤困难并且可能进入听觉范围。在了解特性之后,必须权衡使用哪一个。
但是,为了利用两者的优势,某些IC在稳定工作期间采用PWM工作,并在轻载时切换到PFM以保持效率。 ●PWM和PFM的效率特性示意图。
在轻负载下,PWM会以恒定的周期打开和关闭,因此效率很低。当PFM轻载时,频率会降低,因此开关损耗会降低,并且效率会得到保持。
一些IC在稳定运行期间采用PWM操作,并在轻载时切换到PFM以保持效率。要点:・ PWM(脉冲宽度调制),恒定频率由ON / OFF时间比(占空比)控制。
・ PFM(脉冲频率调制),脉冲ON(或OFF时间)通过改变关闭时间(或打开时间)。・了解单独使用它们的优缺点。
・双方控制开关和使用,并增加了越来越多具有详细控制模式的IC。以上是对PWM和PFM的分析,希望对大家有所帮助。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: ys@jepsun.com

产品经理: 汤经理

QQ: 2057469664

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 德国福P+F接近开关:自动化控制领域的高效解决方案 德国福P+F公司是世界著名的传感器制造商之一,其生产的接近开关在自动化控制领域拥有极高的声誉。福P+F接近开关采用先进的传感技术,能够在无需物理接触的情况下检测到目标物体的存在,这不仅减少了机械磨损,还大大提...
  • 你知道铝电解电容器的内部结构吗? 你知道铝电解电容器的内部结构吗?铝电解电容器由于其大容量而被广泛应用于电子电路中。它们是用铝圆柱体作为负极,用弯曲的铝条作为正极制成的,同时还填充了液体电解质。然而,由于其漏电流大、稳定性差、正负极之...
  • P沟道MOS管电压范围从31V到99V的应用与选择 在电力电子和电源管理领域,P沟道MOS管因其高效能和低损耗特性而被广泛应用。对于需要处理较高电压的应用场景,比如某些直流-直流转换器、电机驱动系统或电池管理系统等,选择合适的P沟道MOS管显得尤为重要。针对您提到...
  • P沟道MOS管工作电压范围8V到29V的应用与选择 在电子工程领域,特别是在设计高压电源转换器、电机驱动器和逆变器时,正确选择合适的P沟道MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)至关重要。P沟道MOS管以其高输入阻抗、低导通电阻以及快速开关速度等特性,在低压至中压...
  • P沟道MOS管工作原理及应用 P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(P-MOSFET)是一种常用的电子器件,广泛应用于各种电子电路中。其工作原理基于电压控制电流的特性,与N沟道MOS管相比,P沟道MOS管在结构和工作方式上有一些显著的区别。### 工作原理P沟道...
  • P沟道MOS管100V参数及应用领域 在电力电子和模拟电路设计中,P沟道MOS管是一种非常重要的半导体器件,尤其适用于高压环境下的应用。P沟道MOS管100V型号意味着其能够承受的最大电压为100伏特,这使得它在许多需要高电压切换或调节的应用中表现出色。接下...
  • P沟道MOS管30V参数及应用实例 在电子工程领域中,P沟道MOS管因其独特的电气特性而被广泛应用于各种电路设计中。其中,电压等级达到30V的P沟道MOS管更是因其出色的性能,在高压应用场合中扮演着重要角色。下面将详细介绍这种器件的主要参数及其典型应用...
  • ME--M限位开关:自动化控制中的关键组件 ME--M限位开关是一种用于控制机械设备运动位置或行程的电子装置。这种开关通过检测机械部件的位置来实现自动化控制,广泛应用于各种工业设备和系统中。在实际应用中,ME--M限位开关能够帮助设备在达到预设位置时停止、改...
  • 气体放电管在轨道交通系统中有哪些用途? 气体放电管在轨道交通系统中主要用于防雷保护和过电压保护。它可以将雷电流泄放入大地,以防止轨道交通系统遭受雷电侵害。此外,它还可以用于轨道交通产品类端口、信号控制类端口以及电力供应类端口的保护。在轨道交...
  • 德国P+F接近开关:工业自动化中的关键组件 德国P+F接近开关是工业自动化领域中不可或缺的一部分,它们被广泛应用于各种机械设备和生产线上,以实现非接触式的物体检测。这种传感器通过电磁场或射频技术来识别目标物体,无需与物体直接接触即可检测其存在与否,...
  • ST45-M智能控制器:高性能与灵活性的完美结合 ST45-M智能控制器是由一家专注于自动化控制技术的公司研发生产的一款高性能设备。该控制器集成了先进的微处理器和数字化信号处理技术,适用于多种工业环境下的自动化控制需求。它能够实现精准的数据采集与处理,支持多...
  • 德国P+F电感式接近开关:工业自动化的关键组件 德国P+F(*福)是一家在传感器技术和自动化领域享有盛誉的公司。其电感式接近开关作为产品线中的重要一员,在工业自动化控制领域扮演着关键角色。这种类型的接近开关利用电磁感应原理来检测金属物体的存在与否,无需与目...
  • ESD静电抑制管与其他防静电产品相比,有哪些优势和劣势? ESD静电抑制管与其他防静电产品相比,具有以下优势和劣势:优势:ESD静电抑制管具有良好的抗静电性能和电磁兼容性能,能够有效地抑制静电放电,保护电子产品免受静电干扰。ESD静电抑制管具有较高的耐压性能,能够承受较...
  • 为什么有些压敏电阻可以用于半导体制造过程中的质量控制? 压敏电阻可以用于半导体制造过程中的质量控制,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和半导体制造过程中的电压变化。在半导体制造过程中,电压变化可能会导致产品质量的变化。例如,在光刻过程中,电压变化可能会导致光刻...
  • ESD静电抑制管的分类有哪些? ESD静电抑制管可以按照不同的方式进行分类,以下是几种常见的分类方法:电压范围:根据电压范围可以将ESD静电抑制管分为高压ESD静电抑制管和低压ESD静电抑制管。高压ESD静电抑制管的电压范围通常在几百伏至几千伏之间,适...
  • ESD静电抑制管有哪些应用场景? ESD静电抑制管主要应用于需要防止静电放电(ESD)损坏的电子设备。具体来说,它们通常应用于以下领域:高速数据传输线: ESD静电抑制管可以在高速数据传输线中提供高速的电流通路,以确保数据传输的稳定性和可靠性。高速...
  • 自恢复保险丝的制造材料有哪些? 自恢复保险丝的制造材料主要包括高分子聚合物、导电颗粒和填料等。高分子聚合物:是自恢复保险丝的主要材料,其作用是在过流或短路故障时发热,使保险丝熔断。常用的高分子聚合物有聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚酰胺...
  • 长电极合金电阻特性和优势主要有哪些 常规的采样电阻已经是众所周知的,具有常用的尺寸,例如0603/0805/1206/2010/2512/4527/2725/2728,并且也被广泛使用,另一种是长电极合金电阻,它与普通合金电阻的焊接端子正好相反。因此,普通合金电阻得到了广泛的应用。为什么...
  • 压敏电阻器的应用有哪些? 压敏电阻器的应用非常广泛,主要有以下几个方面1:程控电话交换机:用于防止电话线路的瞬间过压。各种半导体器件:用于防止半导体器件的过压损坏。民间电器:如电视机、洗衣机、电冰箱等的电路保护。大功率高频电路:...
  • PH3-M瞬态抑制二极管插件TVS管 聚鼎产品特性与应用 关于聚鼎PH3-M瞬态抑制二极管插件TVS管,这是一种高效能的保护器件,广泛应用于各种电子设备中,以防止静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)以及雷击等引起的电压瞬变对电路造成损害。PH3-M系列具有低箝位电压、高能量吸收...