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专用模拟集成控制芯片的出现大大简化了控制电路

发布时间:2019/7/14 18:37:36 访问次数:4198

    变换器的控制也从最初的由分立元件组成的控制电路发展到集成控制器,再到如今的旨在实现高性能和复杂控制的计算机控制系统。模拟控制电路存在控制精度低、 LD1117S33TR参数整定不方便,以及元件温漂严重、容易老化、元件参数的精度和一致性差等缺点。专用模拟集成控制芯片的出现大大简化了控制电路,提高了电路的可靠性。但是,模拟控制电路的固有缺陷仍然存在。此外,专用模拟集成控制芯片还存在控制不灵活、通用性不强等问题。随着微处理器和微型计算机的位数成倍增加、运算速度不断提高、功能不断完善,控制技术发生了根本的变化,可利用软件编程实现不同的控制方式,既方便灵活,有利于参数整定、变参数调节、方便地调整控制方案和实现多种新型控制策略,同时又可减少元器件的数目、简化硬件结构,从而提高系统的可靠性。此外,计算机控制系统可以方便地实现系统监测和故障自诊断,有助于实现电力电子装置的智能化。自适应控制、多变量控制、模糊控制等颖的控制理论的应用,大大提高了变换器的性能。

   综上所述可以看出,微电子技术、电力电子器件和控制理论是现代电力电子技术的发展动力


    变换器的控制也从最初的由分立元件组成的控制电路发展到集成控制器,再到如今的旨在实现高性能和复杂控制的计算机控制系统。模拟控制电路存在控制精度低、 LD1117S33TR参数整定不方便,以及元件温漂严重、容易老化、元件参数的精度和一致性差等缺点。专用模拟集成控制芯片的出现大大简化了控制电路,提高了电路的可靠性。但是,模拟控制电路的固有缺陷仍然存在。此外,专用模拟集成控制芯片还存在控制不灵活、通用性不强等问题。随着微处理器和微型计算机的位数成倍增加、运算速度不断提高、功能不断完善,控制技术发生了根本的变化,可利用软件编程实现不同的控制方式,既方便灵活,有利于参数整定、变参数调节、方便地调整控制方案和实现多种新型控制策略,同时又可减少元器件的数目、简化硬件结构,从而提高系统的可靠性。此外,计算机控制系统可以方便地实现系统监测和故障自诊断,有助于实现电力电子装置的智能化。自适应控制、多变量控制、模糊控制等颖的控制理论的应用,大大提高了变换器的性能。

   综上所述可以看出,微电子技术、电力电子器件和控制理论是现代电力电子技术的发展动力


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