• facebook

Forståelse af induktorers rolle i DC-DC Boost Circuits

I dag udforsker vi anvendelsen af ​​induktorens faktiske kredsløbsarbejde, i det faktiske kredsløb er hovedsageligt brugen af ​​induktorer gennem den lavfrekvente modstand til højfrekvente, gennem DC-modstanden til AC karakteristika ved design af forskellige kredsløb, efterfølgende tager vi et kig på induktoren i DC-DC boost-kredsløbsprincippet for drift.

 

1. Kontakt S er lukket:

 

Som vist i figur 1, når omskifteren S er lukket, a, b, d udgør en lukket sløjfe, frembringer strømforsyningen E gennem induktoren en lille til stor strøm i, på dette tidspunkt t1 (såsom figur 2 t1 → t2 ) strømfrekvensen har en tendens til at være tæt på højfrekvensen, ifølge korrugatorloven (øg anti-reducer det samme), producerer induktoren induceret strøm i retning af den modsatte retning af den oprindelige strøm i, induceret strøm hindrer ændringen i i, induktor induceret strømretning af b → a, hvilket betyder, at strømforsyningsstrømmen i i induktoren til magnetisk energi lagret indtil t2, når strømmen i er størst, er obstruktionskraften også den største, den magnetiske energi lagres i induktoren er også den største. Så t2 efter strømmen har en tendens til at udjævne, strømfrekvensen har en tendens til DC, induktorobstruktionen er svækket, den overskydende strøm gennem kontakten, sammensætningen af ​​den lukkede sløjfe flyder til den negative pol. Du kan udforske lignende komponenter fra voresAlle produktlistetil brug i DC-DC kredsløb.

 

2. Afbryder S afbryder:

Som vist i figur 3, når kontakten S er afbrudt, udgør a, b, d ikke en lukket sløjfe, strømforsyningen E strømmer gennem induktorstrømmen øjeblikkeligt fra stor til stor i, på dette tidspunkt t3 (som i figur 4) t3 → t4) strømfrekvensen har en tendens til at være tæt på højfrekvensen, ifølge korrugatorloven (forøg anti-reducer det samme), induktoren producerer en induktiv strøm i retning af samme retning som den oprindelige strøm i, induceret strøm hindrer i ændring, retningen af ​​induktoren induceret strøm for a → b, hvilket betyder, at strømforsyningen Strøm i i induktoren vil have vendt den magnetiske energi begyndte at blive omdannet til strøm, retningen af ​​strømmen gennem dioden a → b → c → d, dvs. spændingen ved punkt b for den induktor-inducerede elektromotoriske kraft e plus den oprindelige strømforsyningsspænding E, de er sammen gennem dioden D1 til kapacitansen C opladning lagret, og på samme tid, outputtet spænding til belastningen U0, hvis man ikke tager højde for diodens spændingsfald, U0 = E + e. som inducerede spændingen kan udtrykkes ved størrelsen af ​​A-formlen: Denne formel angiver, at den inducerede spændingsstørrelse og induktansstørrelse, hastigheden af ​​ændring af strøm pr. tidsenhed kan udforskes yderligere på voresNyt Centerfor teknisk indsigt.

Så på dette tidspunkt er spændingen U0 højere end forsyningsspændingen E. Indtil t2, når strømmen i er den mindste, er obstruktionskraften også den mindste, den magnetiske energi, der er lagret i induktoren, er også grundlæggende hurtig konverteringsende. Dernæst, gennem kontakten konstant lukket, afbrudt, kan du konstant udsende spænding U0, og spændingen U0 er højere end forsyningsspændingen E, for at spille formålet med at booste.

 

3. Skift til et felteffektrør:

Hvis vi skifter til et felteffektrør Q1 vist i figur 6, kan felteffektrørsgate e-styresignal have et signal, såsom figur 5. Sådanne signaler styrer lukningen af ​​kontakten, åben, dvs. i t1-tidskontakten er lukket , i t2-uret er lukket, kalder vi sådanne signaler PWM-pulssignaler, den samme højspændingsspænding kan udsendes U0.
Hvis du er interesseret i mere detaljerede forklaringer eller ønsker at lære mere om vores produkter, er du velkommen tilSend beskedeller tjek udLink-Power introduktion.

Indlægstid: 11. september 2024