• facebook

Comprensión do papel dos indutores nos circuítos de impulso DC-DC

Hoxe exploramos a aplicación do traballo real do circuíto do indutor, no circuíto real é principalmente o uso de indutores a través da resistencia de baixa frecuencia a alta frecuencia, a través da resistencia de CC a CA características do deseño de diferentes circuítos, o a continuación, botamos un ollo ao indutor no principio de funcionamento do circuíto de impulso DC-DC.

 

1. O interruptor S está pechado:

 

Como se mostra na Figura 1, cando o interruptor S está pechado, a, b, d constitúen un lazo pechado, a fonte de alimentación E a través do indutor produce unha corrente i de pequena a grande, neste momento t1 (como a figura 2 t1 → t2). ) a frecuencia de corrente tende a ser próxima á alta frecuencia, segundo a lei do corrugador (aumento anti-diminución o mesmo), o indutor produce corrente inducida na dirección oposta á corrente orixinal i, a corrente inducida impide o cambio de o i, indutora dirección de corrente inducida do b → a, o que significa que a corrente de alimentación i no indutor en enerxía magnética almacenada ata t2 cando a corrente i é a maior, a forza de obstrución tamén é a maior, a enerxía magnética almacenada no indutor tamén é o maior. Entón t2 despois de que a corrente tende a suavizar, a frecuencia actual tende a DC, a obstrución do indutor debilitase, o exceso de corrente a través do interruptor, a composición do lazo pechado flúe cara ao polo negativo. Podes explorar compoñentes similares do nosoLista de todos os produtospara uso en circuítos DC-DC.

 

2. Desconexión do interruptor S:

Como se mostra na Figura 3, cando o interruptor S está desconectado, a, b, d non constitúe un lazo pechado, a fonte de alimentación E flúe a través da corrente do indutor instantaneamente de grande a grande i, neste momento t3 (como na Figura 4). t3 → t4) a frecuencia de corrente tende a estar preto da alta frecuencia, segundo a lei do corrugador (aumento anti-diminución igual), o indutor produce unha corrente indutiva na dirección da mesma dirección que a corrente orixinal i, corrente inducida impide o cambio i, a dirección da corrente inducida do indutor para o a → b, o que significa que a corrente de alimentación i no indutor converterase a enerxía magnética comezou a converterse en corrente, a dirección da corrente a través do díodo a → b → c → d, é dicir, a tensión no punto b para a forza electromotriz inducida indutora e máis a tensión de alimentación orixinal E, están xuntos a través do díodo D1 ata a capacidade de carga C almacenada e, ao mesmo tempo, a saída tensión á carga U0, se non se ten en conta a caída de tensión do díodo, U0 = E + e. que induciu a tensión pódese expresar polo tamaño da fórmula A: esta fórmula indica que o tamaño da tensión inducida e o tamaño da inductancia, a taxa de cambio da corrente por unidade de tempo poden ser explorados máis a fondo na nosaNovo Centropara información técnica.

Entón, neste momento, a tensión U0 é maior que a tensión de alimentación E. Ata t2, cando a corrente i é a menor, a forza de obstrución tamén é a menor, a enerxía magnética almacenada no indutor tamén é basicamente final de conversión rápida. A continuación, a través do interruptor constantemente pechado, desconectado, pode emitir constantemente a tensión U0 e a tensión U0 é maior que a tensión de alimentación E, para xogar o propósito de aumentar.

 

3. Cambia a un tubo de efecto de campo:

Se cambiamos a un tubo de efecto de campo Q1 que se mostra na Figura 6, o sinal de control da porta e do tubo de efecto de campo pode ter un sinal como o da Figura 5, tales sinais controlan o peche do interruptor, aberto, é dicir, o interruptor horario t1 está pechado. , no interruptor horario t2 está pechado, chamamos a tales sinais sinais de pulso PWM, a mesma tensión de alta tensión pode ser saída U0.
Se estás interesado en explicacións máis detalladas ou queres saber máis sobre os nosos produtos, non dubides en faceloEnviar mensaxeou consulta oIntrodución a Link-Power.

Hora de publicación: 11-09-2024