• фейсбук

Разбиране на ролята на индукторите в DC-DC вериги за усилване

Днес ние изследваме приложението на действителната верига на индуктора, в действителната верига е главно използването на индуктори чрез нискочестотно съпротивление към висока честота, чрез DC съпротивление към AC характеристики на дизайна на различни вериги, След това ще разгледаме принципа на действие на индуктора в усилващата верига DC-DC.

 

1. Превключвателят S е затворен:

 

Както е показано на Фигура 1, когато превключвателят S е затворен, a, b, d представляват затворен контур, захранването E през индуктора произвежда малък до голям ток i, в този момент t1 (като Фигура 2 t1 → t2 ) текущата честота има тенденция да бъде близка до високата честота, съгласно закона на коругатора (увеличаване срещу намаляване на същото), индукторът произвежда индуциран ток в посока, противоположна на първоначалния ток i, индуцираният ток възпрепятства промяната в i, посоката на индуктивния ток на b → a, което означава, че захранващият ток i в индуктора се превръща в магнитна енергия, съхранявана до t2, когато токът i е най-голям, силата на препятствие също е най-голяма, съхраняваната магнитна енергия в индуктора е и най-големият. Тогава t2, след като токът има тенденция да се изглади, текущата честота клони към DC, препятствието на индуктора е отслабено, излишният ток през превключвателя, съставът на затворената верига тече към отрицателния полюс. Можете да изследвате подобни компоненти от нашияСписък с всички продуктиза използване в DC-DC вериги.

 

2. Изключете превключвателя S:

Както е показано на фигура 3, когато превключвателят S е изключен, a, b, d не представляват затворен контур, захранването E преминава през тока на индуктора моментално от голямо към голямо i, в този момент t3 (както на фигура 4 t3 → t4) текущата честота има тенденция да бъде близка до високата честота, съгласно закона на коругатора (увеличаване срещу намаляване на същото), индукторът произвежда индуктивен ток в посока на същата посока като първоначалния ток i, индуциран ток възпрепятства промяната на i, посоката на индуктивния ток на индуктора за a → b, което означава, че захранващият ток i в индуктора ще се е обърнал, магнитната енергия започва да се преобразува в ток, посоката на тока през диода a → b → c → d, т.е. напрежението в точка b за индуктивната електродвижеща сила e плюс оригиналното захранващо напрежение E, те са заедно през диода D1 към капацитета C за зареждане и в същото време изходът напрежение към товара U0, ако не вземете предвид спада на напрежението на диода, U0 = E + e. което индуцира напрежението, може да се изрази чрез размера на формулата А: Тази формула показва, че размерът на индуцираното напрежение и размерът на индуктивността, скоростта на промяна на тока за единица време могат да бъдат проучени допълнително в нашияНов центърза технически прозрения.

Така че в този момент напрежението U0 е по-високо от захранващото напрежение E. До t2, когато токът i е най-малък, препятстващата сила също е най-малка, магнитната енергия, съхранявана в индуктора, също е основно бърз край на преобразуването. След това, през превключвателя, който е постоянно затворен, изключен, можете постоянно да извеждате напрежение U0 и напрежението U0 е по-високо от захранващото напрежение E, така че да играете целта на усилване.

 

3. Превключете към тръба с ефект на полето:

Ако превключим в тръба с полев ефект Q1, показана на Фигура 6, контролният сигнал на вратата e на тръбата с полев ефект може да има сигнал като Фигура 5, такива сигнали контролират затварянето на превключвателя, отворен, т.е. в t1 превключвателят за време е затворен , в времевия превключвател t2 е затворен, ние наричаме такива сигнали PWM импулсни сигнали, същото напрежение с високо напрежение може да бъде изведено U0.
Ако се интересувате от по-подробни обяснения или искате да научите повече за нашите продукти, не се колебайте да го направитеИзпратете съобщениеили разгледайтеВъведение в Link-Power.

Време на публикуване: 11 септември 2024 г