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FISHER费希尔气动门位置变送器2007X-BY-E183阀门定位器FS3582-1-A

更新时间:2024-07-03 08:20:00
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当在电压调节器中实现时,下垂控制和动态电压响应往往彼此冲突。由于总负载电流难以测量或者以其它方式无法获得,下垂功能通常测量或估计流过输出电感器的电流。响应于负载瞬变(插入/释放)导致电感器电流的变化(其中该变化是增大或减小),下垂功能调整输出电压反馈感测电平以根据下垂操作来调整(减小/增大)输出电压电平。另一方面,对动态电压响应提供的VID功能可以调整反馈控制回路中的参考电压,以调整(增大/减小)输出电压。该调整导致调制(例如脉冲控制信号的脉宽)的变化(增大/减小),这导致电感器电流的对应变化(增大/减小),旨在调整(充电/放电)输出电容器以改变(增大/减小)输出电压。然而,下垂功能将电感器电流的变化(增大/减小)解释为负载瞬变(插入/释放)并且尝试相应地改变(增大/减小)输出电压。以此方式,下垂功能阻碍动态电压响应。系统Zui终达到了正确的输出电压电平,但是下垂控制与动态电压响应之间的冲突显著减慢了转变,这对期望的快速动态电压响应是不利的。

[0015]用于提供具有下垂控制的电压调节器的快速动态响应的常规方案具有若干缺陷。在一种配置中,电阻器-电容器(RC)滤波器电路被耦合到电压反馈节点以用补偿电流来抵消额外的下垂电流。然而,该方案要求客户调谐,因为RC滤波器的R和C组件是基于输出电容器的电容选择的。然而,从一块板到另一块板以及从一个应用到另一个应用,输出电容并非保持不变,这使调谐过程复杂化。此外,由于系统中的寄生电阻和电感以及使在转变期间jingque预测电感器电流的能力变得复杂化的回路动态,调谐可能十分困难。而且,随时间流逝,老化组件的值漂移可能造成不正确的操作。此外,添加的RC滤波器可能不利地影响期望的负载瞬变响应。

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