• facebook

Pochopení role induktorů v DC-DC zesilovacích obvodech

Dnes prozkoumáme aplikaci skutečné obvodové práce tlumivky, ve skutečném obvodu je především použití tlumivek přes nízkofrekvenční odpor k vysokofrekvenčnímu, přes stejnosměrný odpor k střídavým charakteristikám návrhu různých obvodů, dále se podíváme na princip činnosti indukčního obvodu DC-DC boost.

 

1. Spínač S je sepnutý:

 

Jak je znázorněno na obrázku 1, když je spínač S sepnutý, a, b, d tvoří uzavřenou smyčku, napájecí zdroj E přes induktor produkuje malý až velký proud i, v tomto čase t1 (jako obrázek 2 t1 → t2 ) proudová frekvence bývá blízká vysokofrekvenčnímu, dle corrugatorova zákona (zvýšit proti-snížit stejně), induktor produkuje indukovaný proud ve směru opačného směru původního proudu i, indukovaný proud brání změně v i, induktorem indukovaný směr proudu b → a, což znamená, že napájecí proud i v induktoru se ukládá do magnetické energie do t2, kdy je proud i největší, překážková síla je také největší, akumulovaná magnetická energie v induktoru je také největší. Potom t2 poté, co proud má tendenci se vyhlazovat, frekvence proudu má tendenci ke stejnosměrnému proudu, překážka induktoru je oslabena, nadměrný proud přes spínač, složení uzavřené smyčky proudí k zápornému pólu. Podobné komponenty můžete prozkoumat z našehoSeznam všech produktůpro použití v obvodech DC-DC.

 

2. Odpojení spínače S:

Jak je znázorněno na obrázku 3, když je spínač S odpojen, a, b, d netvoří uzavřenou smyčku, napájecí zdroj E protéká induktorovým proudem okamžitě z velkého na velké i, v tomto okamžiku t3 (jako na obrázku 4 t3 → t4) proudová frekvence má tendenci se blížit vysoké frekvenci, podle corrugatorova zákona (zvýšení proti snížení stejné), induktor produkuje indukční proud ve směru stejného směru jako původní proud i, indukovaný proud brání změně směru induktoru indukovaného proudu pro a → b, což znamená, že napájecí proud i v induktoru se otočil, magnetická energie se začala přeměňovat na proud, směr proudu procházející diodou a → b → c → d, tj. napětí v bodě b pro induktorem indukovanou elektromotorickou sílu e plus původní napájecí napětí E, jsou společně přes diodu D1 do kapacity C nabíjení uloženy a zároveň výstup napětí na zátěži U0, pokud nezohledníme úbytek napětí diody, U0 = E + e. které indukovalo napětí, lze vyjádřit velikostí vzorce A: Tento vzorec udává, že velikost indukovaného napětí a velikost indukčnosti, rychlost změny proudu za jednotku času lze dále prozkoumat na našemNové centrumpro technické poznatky.

Takže v tomto okamžiku je napětí U0 vyšší než napájecí napětí E. Do t2, kdy je proud i nejmenší, je také nejmenší překážková síla, magnetická energie uložená v induktoru je také v podstatě rychlá konverze. Dále, přes spínač neustále zavřený, odpojený, můžete neustále vydávat napětí U0 a napětí U0 je vyšší než napájecí napětí E, aby se hrálo za účelem posílení.

 

3. Přepněte na trubici s efektem pole:

Pokud přepneme na elektronku Q1 s efektem pole znázorněnou na obrázku 6, řídicí signál elektronky s efektem pole může mít signál jako na obrázku 5, takové signály řídí sepnutí spínače, otevřeno, to znamená, že v časovém spínači t1 je sepnut , v časovém spínači t2 sepnuto, nazýváme takové signály pulzní signály PWM, na výstupu může být stejné vysokonapěťové napětí U0.
Pokud máte zájem o podrobnější vysvětlení nebo se chcete dozvědět více o našich produktech, neváhejteOdeslat zprávunebo se podívejte naÚvod do Link-Power.

Čas odeslání: 11. září 2024