• facebook

Razumijevanje uloge induktora u DC-DC krugovima za pojačavanje

Danas istražujemo primjenu stvarnog rada kruga induktora, u stvarnom krugu se uglavnom koristi induktor kroz niskofrekventni otpor prema visokoj frekvenciji, kroz DC otpor prema AC karakteristikama dizajna različitih krugova, u nastavku ćemo pogledati princip rada induktora u DC-DC krugu pojačanja.

 

1. Prekidač S je zatvoren:

 

Kao što je prikazano na slici 1, kada je sklopka S zatvorena, a, b, d čine zatvorenu petlju, napajanje E kroz induktor proizvodi malu do veliku struju i, u ovom trenutku t1 (kao što je slika 2 t1 → t2 ) trenutna frekvencija teži biti blizu visoke frekvencije, prema corrugatorovom zakonu (povećanje protiv smanjenja isto), induktor proizvodi induciranu struju u smjeru suprotnom od izvorne struje i, inducirana struja sprječava promjenu u i, smjer inducirane struje induktora b → a, što znači da se struja napajanja i u induktoru pretvara u magnetsku energiju pohranjenu do t2 kada je struja i najveća, sila prepreke je također najveća, pohranjena magnetska energija u induktoru je i najveći. Zatim t2 nakon što struja teži glatkoći, trenutna frekvencija teži DC, zapreka induktora je oslabljena, višak struje kroz sklopku, sastav zatvorene petlje teče do negativnog pola. Možete istražiti slične komponente iz našegPopis svih proizvodaza korištenje u DC-DC krugovima.

 

2. Isključite sklopku S:

Kao što je prikazano na slici 3, kada je sklopka S isključena, a, b, d ne čine zatvorenu petlju, napajanje E teče kroz struju induktora trenutno od velikog do velikog i, u ovom trenutku t3 (kao na slici 4 t3 → t4) trenutna frekvencija teži biti blizu visoke frekvencije, prema corrugatorovom zakonu (povećanje protiv smanjenja isto), induktor proizvodi induktivnu struju u smjeru istog smjera kao izvorna struja i, inducirana struja onemogućuje promjenu i, smjer inducirane struje induktora za a → b, što znači da će se napajanje Struja i u induktoru pretvoriti magnetska energija počela se pretvarati u struju, smjer struje kroz diodu a → b → c → d, tj. napon u točki b za induktor induciranu elektromotornu silu e plus izvorni napon napajanja E, oni se zajedno preko diode D1 do kapaciteta C pohranjuju, au isto vrijeme, izlaz napon na opterećenje U0, ako ne uzmete u obzir pad napona diode, U0 = E + e. koji je inducirao napon može se izraziti veličinom formule A: Ova formula pokazuje da se veličina induciranog napona i veličina induktiviteta, brzina promjene struje po jedinici vremena mogu dalje istražiti na našemNovi centarza tehničke uvide.

Dakle, u ovom trenutku napon U0 je viši od napona napajanja E. Do t2 kada je struja i najmanja, sila zapreke je također najmanja, magnetska energija pohranjena u induktoru također je u osnovi brz kraj pretvorbe. Dalje, preko sklopke koja je stalno zatvorena, isključena, možete stalno izlaziti napon U0, a napon U0 je viši od napona napajanja E, tako da igra svrhu pojačanja.

 

3. Prijeđite na cijev s efektom polja:

Ako se prebacimo na cijev s efektom polja Q1 prikazanu na slici 6, upravljački signal vrata e cijevi s efektom polja može imati signal kao što je slika 5, takvi signali kontroliraju zatvaranje prekidača, otvaranje, to jest, u t1 vremenskom prekidaču je zatvoren , u t2 vremenskom prekidaču je zatvoren, takve signale nazivamo PWM impulsnim signalima, isti visokonaponski napon može biti izlaz U0.
Ako vas zanimaju detaljnija objašnjenja ili želite saznati više o našim proizvodima, slobodno to učinitePošalji porukuili provjeriteUvod u Link-Power.

Vrijeme objave: 11. rujna 2024