• فيسبوك

فهم دور المحاثات في دوائر تعزيز DC-DC

اليوم نستكشف تطبيق عمل الدائرة الفعلية للمحرِّض، في الدائرة الفعلية يتم بشكل رئيسي استخدام المحاثات من خلال مقاومة التردد المنخفض إلى التردد العالي، من خلال مقاومة التيار المستمر للتيار المتردد بخصائص تصميم الدوائر المختلفة، بعد ذلك نلقي نظرة على المحث في مبدأ تشغيل دائرة التعزيز DC-DC.

 

1. المفتاح S مغلق:

 

كما هو موضح في الشكل 1، عندما يكون المفتاح S مغلقًا، يشكل a وb وd حلقة مغلقة، وينتج مصدر الطاقة E من خلال المحث تيارًا صغيرًا إلى كبيرًا i، في هذا الوقت t1 (مثل الشكل 2 t1 → t2 ) يميل تردد التيار إلى أن يكون قريبًا من التردد العالي، وفقًا لقانون المموج (زيادة مضاد النقصان نفسه)، ينتج المحث تيارًا مستحثًا في اتجاه معاكس لاتجاه التيار الأصلي i، التيار المستحث يعيق التغيير في i، اتجاه التيار المستحث بواسطة المحث b → a، مما يعني أن تيار إمداد الطاقة i في المحث إلى طاقة مغناطيسية مخزنة حتى t2 عندما يكون التيار i هو الأكبر، وقوة العرقلة هي أيضًا الأكبر، والطاقة المغناطيسية المخزنة في مغو هو أيضا الأكبر. ثم t2 بعد أن يميل التيار إلى السلاسة، ويميل التردد الحالي إلى العاصمة، ويضعف عائق المحث، والتيار الزائد من خلال المفتاح، ويتدفق تكوين الحلقة المغلقة إلى القطب السالب. يمكنك استكشاف مكونات مماثلة من موقعناجميع قائمة المنتجاتللاستخدام في دوائر DC-DC.

 

2. قطع التبديل S:

كما هو موضح في الشكل 3، عندما يتم فصل المفتاح S، لا يشكل a، b، d حلقة مغلقة، ويتدفق مصدر الطاقة E عبر تيار المحرِّض على الفور من الكبير إلى الكبير i، في هذا الوقت t3 (كما في الشكل 4) t3 → t4) يميل التردد الحالي إلى أن يكون قريبًا من التردد العالي، وفقًا لقانون المموج (زيادة ضد النقصان نفسه)، ينتج المحث تيارًا حثيًا في نفس اتجاه التيار الأصلي i، التيار المستحث يعيق التغيير، اتجاه التيار المستحث للمحث لـ a → b، مما يعني أن مصدر الطاقة الحالي i في المحث سوف يحول الطاقة المغناطيسية إلى تيار، اتجاه التيار من خلال الصمام الثنائي a → b → c → d، أي الجهد عند النقطة b للقوة الدافعة الكهربائية المستحثة e بالإضافة إلى جهد مصدر الطاقة الأصلي E، وهما معًا من خلال الصمام الثنائي D1 إلى شحن السعة C المخزنة، وفي نفس الوقت، الخرج الجهد إلى الحمل U0، إذا كنت لا تأخذ في الاعتبار انخفاض جهد الصمام الثنائي، U0 = E + e. يمكن التعبير عن الجهد المستحث بحجم الصيغة A: تشير هذه الصيغة إلى أن حجم الجهد المستحث وحجم الحث ومعدل تغير التيار لكل وحدة زمنية يمكن استكشافها بشكل أكبر في موقعناالمركز الجديدللحصول على رؤى فنية.

لذلك في هذا الوقت، يكون الجهد U0 أعلى من جهد الإمداد E. حتى t2 عندما يكون التيار i هو الأصغر، تكون قوة العرقلة أيضًا الأصغر، والطاقة المغناطيسية المخزنة في المحث هي أيضًا نهاية تحويل سريعة بشكل أساسي. بعد ذلك، من خلال المفتاح المغلق والمفصول باستمرار، يمكنك إخراج الجهد U0 باستمرار، ويكون الجهد U0 أعلى من جهد الإمداد E، وذلك للعب غرض التعزيز.

 

3. قم بالتبديل إلى أنبوب التأثير الميداني:

إذا قمنا بالتبديل إلى أنبوب تأثير المجال Q1 الموضح في الشكل 6، يمكن أن تحتوي إشارة التحكم الإلكترونية لبوابة تأثير المجال على إشارة مثل الشكل 5، حيث تتحكم هذه الإشارات في إغلاق المفتاح، مفتوح، أي في مفتاح الوقت t1 مغلق ، في مفتاح الوقت t2 مغلق، نسمي هذه الإشارات إشارات نبض PWM، ويمكن إخراج نفس الجهد العالي الجهد U0.
إذا كنت مهتمًا بالحصول على مزيد من التوضيحات التفصيلية أو تريد معرفة المزيد عن منتجاتنا، فلا تتردد في ذلكأرسل رسالةأو تحقق منمقدمة وصلة الطاقة.

وقت النشر: 11 سبتمبر 2024