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Comprender el papel de los inductores en los circuitos elevadores CC-CC

Hoy exploramos la aplicación del trabajo del circuito real del inductor, en el circuito real es principalmente el uso de inductores a través de la resistencia de baja frecuencia a alta frecuencia, a través de la resistencia de CC a las características de CA del diseño de diferentes circuitos, el A continuación echamos un vistazo al principio de funcionamiento del inductor en el circuito de refuerzo CC-CC.

 

1. El interruptor S está cerrado:

 

Como se muestra en la Figura 1, cuando el interruptor S está cerrado, a, b, d constituyen un circuito cerrado, la fuente de alimentación E a través del inductor produce una corriente i de pequeña a grande, en este momento t1 (como la Figura 2 t1 → t2 ) la frecuencia de la corriente tiende a estar cerca de la alta frecuencia, de acuerdo con la ley del corrugador (aumentar y disminuir la misma), el inductor produce corriente inducida en la dirección opuesta a la corriente original i, la corriente inducida impide el cambio en i, la dirección de la corriente inducida por el inductor es b → a, lo que significa que la corriente de suministro de energía i en el inductor se almacena en energía magnética hasta t2, cuando la corriente i es la más grande, la fuerza de obstrucción también es la más grande y la energía magnética almacenada en el inductor también es el más grande. Luego, t2 después de que la corriente tiende a suavizarse, la frecuencia de la corriente tiende a CC, la obstrucción del inductor se debilita, el exceso de corriente a través del interruptor, la composición del circuito cerrado fluye hacia el polo negativo. Puede explorar componentes similares en nuestroToda la lista de productospara uso en circuitos DC-DC.

 

2. Desconexión del interruptor S:

Como se muestra en la Figura 3, cuando el interruptor S está desconectado, a, b, d no constituyen un circuito cerrado, la fuente de alimentación E fluye instantáneamente a través de la corriente del inductor de grande a grande i, en este momento t3 (como en la Figura 4 t3 → t4) la frecuencia de la corriente tiende a estar cerca de la alta frecuencia, de acuerdo con la ley del corrugador (aumentar y disminuir la misma), el inductor produce una corriente inductiva en la misma dirección que la corriente original i, corriente inducida impide que cambie, la dirección de la corriente inducida por el inductor para a → b, lo que significa que la fuente de alimentación La corriente i en el inductor se habrá convertido, la energía magnética comenzó a convertirse en corriente, la dirección de la corriente a través del diodo a → b → c → d, es decir, el voltaje en el punto b para la fuerza electromotriz inducida por el inductor e más el voltaje de la fuente de alimentación original E, se almacenan juntos a través del diodo D1 hasta la capacitancia C y se cargan, y al mismo tiempo, la salida tensión a la carga U0, si no se tiene en cuenta la caída de tensión del diodo, U0 = E + e. que indujo el voltaje se puede expresar mediante el tamaño de la fórmula A: Esta fórmula indica que el tamaño del voltaje inducido y el tamaño de la inductancia, la tasa de cambio de corriente por unidad de tiempo se pueden explorar más a fondo en nuestroNuevo Centropara obtener información técnica.

Entonces, en este momento el voltaje U0 es mayor que el voltaje de suministro E. Hasta t2, cuando la corriente i es la más pequeña, la fuerza de obstrucción también es la más pequeña, la energía magnética almacenada en el inductor también es básicamente un final de conversión rápida. A continuación, a través del interruptor constantemente cerrado y desconectado, se puede generar constantemente el voltaje U0, y el voltaje U0 es mayor que el voltaje de suministro E, para cumplir el propósito de impulsar.

 

3. Cambie a un tubo de efecto de campo:

Si conmutamos a un tubo de efecto de campo Q1 que se muestra en la Figura 6, la puerta del tubo de efecto de campo y la señal de control pueden tener una señal como la de la Figura 5. Dichas señales controlan el cierre del interruptor, abierto, es decir, en el tiempo t1 el interruptor está cerrado. Cuando el interruptor de tiempo t2 está cerrado, a estas señales las llamamos señales de pulso PWM, y se puede generar el mismo voltaje de alto voltaje U0.
Si está interesado en explicaciones más detalladas o desea obtener más información sobre nuestros productos, no dude en contactarnos.enviar mensajeo echa un vistazo alIntroducción a Link-Power.

Hora de publicación: 11 de septiembre de 2024