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文档简介
本发明公开了一种电源供应器及其控制方显著提升电源供应器在高动态负载跳变环境中2检测设备的负载电流的当前变化情况;所述负载电流的变化情基于预设的第一对应关系确定与所述负载电流的当前变化情况对应的目标控制参数;于第一对应关系确定的目标控制参数与电源供应器的变换器当前控制参数之间的调整量大于将输出电压调整到设备需求电压时控制参若否,则从所述参考范围中选取参考控制参数,将所述参考基于第二对应关系确定与所述负载的当前负载功耗对应的第一控制系为以电源供应器的输出电压最终恢复到设备的需求电压为目标构建的设备的负载功耗将所述电源供应器中的变换器的控制参数从所述目标控制参数调整至所述第一控制若是,则跳转至所述基于所述第一对应关系确定与所述负载电3根据与电源供应器连接的设备的用电需求确定所述电源供应器的输出电压的限制范基于所述电源供应器的输出电压的限制范围确定目标控制参数7.如权利要求1至6任一项所述的电源供应器关系为以电源供应器的输出电压最终恢复到设备的需求电压为目标构建的所述设备的负载功耗与所述电源供应器中的变换器的控制参数的对应在预设时间段内将所述电源供应器中的变换器的控制参数从所述目标控制参数均匀处理器,用于执行所述计算机程序以实现如权利要求1至8任意一项处理器执行时实现如权利要求1至8任意一项所述的电源供应器的控制方4用中,负载的波动极为频繁且波动幅度剧烈,但是目前PSU的电压调节存在一定的响应滞[0011]基于预设的第一对应关系确定与负载电流的当前变化情况对长为目标构建的设备的负载电流的变化程度与目标控制参数之间的对5[0027]根据与电源供应器连接的设备的用电需求确定电源供应器的输出电压的限制范处于参考范围中且与负载电流的当前变化情况对应的目标控制参数之间差值最小的目标供应器的输出电压最终恢复到设备的需求电压为目标构建的设备的负载功耗与电源供应6[0040]在预设时间段内将电源供应器中的变换器的控制参数从目标控制参数均匀调整[0052]图4为本发明实施例提供的一种未采用本发明提供的电源供应器的控制方法时电[0053]图5为本发明实施例提供的一种采用了本发明提供的电源供应器的控制方法后电7以保证输出电压的稳定。这些滤波元件可以在负载变化较为平稳的场景中有效平滑电压,8当前电压恢复到设备的需求电压的速度,可以用PSU的输出电压从当前电压恢复到设备的况来调控PSU的输出电压,因此需要先检测负载的变化情况,本发明中采用电流侦测的方9[0072]S12:基于预设的第一对应关系确定与负载电流的当前变化情况对应的目标控制预设时长为目标构建的设备的负载电流的变化程度与目标控制参数之间的对应[0073]考虑到目前PSU进行供电的各种设备会存在负载波动的情况,特别是在现代高负载应用中,负载波动极为频繁且幅度剧烈,PSU以及整个电源系统必须快速响应负载的变供应器的输出电压恢复到设备的需求电压的时间小于预设时长为控制目标,构建针对PSU[0078]不难理解的是,利用电流环拓扑来提高PSU输出电压的响应速度的本质是在调控求电压为12V电压为例,基于第一对应关系确定的目标控制参数可以为变换器的输出电压[0079]需要说明的是,对于PSU以及其中的变换器的具体类型以及实现方式等本申请在对于PSU供电的设备的具体类型以及实现方式等本申请在此不做特别的限定,不限于上文[0080]本发明提供的控制方法通过快速响应的设计来确保PSU输出电压的实时稳定性,制逻辑会通过实时检测PSU的输出电压,判断PSU的实时输出电压是否与设备需求电压一发明提供的电流反馈控制逻辑与PSU本身存在的电压反馈控制逻辑相互结合,在负载电流馈控制逻辑,同时采用电压反馈控制逻辑和电流反馈控制逻辑来实现对PSU输出电压的控制阈值的具体取值等本申请在此不做特别的限定,可以对PSU本身的电压反馈控制逻辑进出电压对负载变化的响应速度,避免输出电压出现长时间的欠压或过压等不稳定的情况,的对应关系以及第三预设值和第四预设值之间的对应调整占空比来控制PSU中储能器件的储存和释放能量的时间,从而实现输出电压的升降转[0093]作为一种可选的实施例,确定与负载电流的当前变化情频率来控制输出电压。开关器件的开关频率指的是开关器件在导通和关断之间的转换速增加时,PSU的控制装置立即增加输出到变换器的开关频率控制值,从而迅速提升输出电对应关系中具体包括第一预设值与第五预设值之间的对应关系以及第三预设值和第六预[0098]作为一种可选的实施例,确定与负载电流的当前变化情关系中具体包括第一预设值与第七预设值之间的对应关系以及第三预设值和第八预设值之间的对应关系。[0102]需要说明的是,PSU中会先利用整流电路以及功率因数校正(PowerFactor以通过调整输入到变换器的输入电压来调整PSU的输出电压,对于变换器的输入电压的具[0105]根据与电源供应器连接的设备的用电需求确定电源供应器的输出电压的限制范[0107]考虑到构建第一对应关系的目标是电源供应器的输出电压恢复到设备的需求电动,同时根据设备需求确定PSU输出电压的限制范围以及与该限制范围对应的目标控制参处于参考范围中且与负载电流的当前变化情况对应的目标控制参数之间差值最小的目标供应器的输出电压最终恢复到设备的需求电压为目标构建的设备的负载功耗与电源供应到设备的需求电压为目标构建的第二对应关系实现。当检测到PSU的输出电压小于或大于对应关系确定与该差值对应的控制参数,从而控制变换器逐渐将PSU输出电压恢复到设备[0127]作为一种具体的实施例,以变换器的步利用第一对应关系来将快速响应负载之后的输出电压稳定在设备需求电压对应的理想明的设计可以在极短时间内完成电压调整,以适应GPU等高功耗设备的需求,显著提升了[0130]在预设时间段内将电源供应器中的变换器的控制参数从目标控制参数均匀调整发明实施例提供的一种采用了本发明提供的电源供应器的控制方法后电源系统的信号波源供应器的控制方法之后,输出到变换器的开关器件的脉冲宽度调制(Pulsewidth[0137]本实施例提供的电源供应器的控制装置可以包括但不限于智能手机、平板电脑、处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器61可以在集成有图像处理器(GraphicsProcessingUnit,603等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。其中,操作系统602可以包括Windows、[0141]本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构并不构成对电源供应器的控制装置[0142]对于本发明实施例提供的电源供应器的控制装置中特征的说明可以参见上述电[0144]对于本发明实施例提供的电源系统中特征的说明可以参见上述电源供应器的控的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质[01
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