• facebook

DC-DC жогорулатуу схемаларында индукторлордун ролун түшүнүү

Бүгүнкү күндө биз индукторлордун иш жүзүндөгү схемасынын ишинин колдонулушун изилдеп жатабыз, иш жүзүндөгү схемада негизинен төмөнкү жыштыктагы жогорку жыштыктагы каршылык аркылуу индукторлорду колдонуу, ар кандай схемалардын конструкциясынын өзгөрмө токтун мүнөздөмөлөрүнө туруктуу туруктуу каршылык аркылуу, төмөнкүчө биз DC-DC күчөтүү чынжырынын иштөө принцибиндеги индукторду карап чыгабыз.

 

1. S өчүргүч жабык:

 

1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, S өчүргүч жабык болгондо, a, b, d жабык контурду түзөт, индуктор аркылуу E электр энергиясы аздан чоңго чейин i ток чыгарат, бул учурда t1 (мисалы, 2-сүрөт t1 → t2) ) агымдын жыштыгы жогорку жыштыкка жакын болот, гофр мыйзамына ылайык (антиазайууну жогорулатат) i, индуктордук токтун индукцияланган багыты b → a, бул индуктордогу ток менен камсыз кылуучу токтун i магниттик энергияга t2 чейин сакталып турганын билдирет, качан ток i эң чоң, тоскоолдук күчү да эң чоң, магниттик энергия сакталат. индуктордо да эң чоң. Андан кийин t2 ток жылмакай умтулат, ток жыштыгы DC умтулат, индуктор тоскоол алсызданган, өчүргүч аркылуу ашыкча ток, жабык контур курамы терс уюлга агып жатат.Сиз ушул сыяктуу компоненттерди биздинБардык продукт тизмесиDC-DC чынжырларында колдонуу үчүн.

 

2. Switch S ажыратуу:

3-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, S өчүргүч ажыратылганда, a, b, d жабык контурду түзбөйт, электр булагы Е индуктор ток аркылуу чоңдон чоң iге заматта агат, бул учурда t3 (4-сүрөттөгүдөй). t3 → t4) ток жыштыгы жогорку жыштыкка жакын болот, гофратордун мыйзамына ылайык (ошол эле кыскартууга каршы көбөйтүлөт), индуктивдүү тогу баштапкы токтун i багытында, индукцияланган токтун багытында индуктивдүү ток чыгарат i өзгөрүшүнө тоскоол болот, а → b үчүн индуктордук индукцияланган токтун багыты, бул индуктордогу токтун i ток менен камсыз кылынышын билдирет, магниттик энергия токко айланды, диод аркылуу токтун багыты a → b → c → d, б.а., индуктордук индукцияланган электр кыймылдаткыч күчү үчүн b чекитиндеги чыңалуу e плюс оригиналдуу кубат менен камсыз кылуу чыңалуусу E, алар D1 диод аркылуу С сыйымдуулуктун сакталган зарядына жана ошол эле учурда чыгыш U0 жүккө чыңалуу, эгер диоддун чыңалуусун эске албасаңыз, U0 = E + e. индукцияланган чыңалуу А формуласынын өлчөмү менен көрсөтүлүшү мүмкүн: Бул формула индукцияланган чыңалуунун жана индуктивдүүлүктүн чоңдугун, убакыт бирдигине токтун өзгөрүү ылдамдыгын мындан ары изилдөөгө болот.Жаңы борбортехникалык түшүнүктөр үчүн.

Ошентип, бул учурда U0 чыңалуу менен камсыз кылуу чыңалуудан жогору болот E. Ток i аз болгондо t2 чейин, тоскоолдук күч да аз, индуктордо сакталган магниттик энергия да, негизинен, тез өзгөртүү аяктайт. Андан кийин, өчүргүч аркылуу тынымсыз жабылган, ажыратылган, сиз дайыма U0 чыңалуусун чыгара аласыз, ал эми U0 чыңалуусу E чыңалуудан жогору болуп, күчтөндүрүү максатын ойнойт.

 

3. Талаа эффектинин түтүгүнө өтүңүз:

Эгерде 6-сүрөттө көрсөтүлгөн Q1 талаа эффективдүү түтүкчөсүнө өтсөк, талаа эффектиси түтүгү дарбазасынын e башкаруу сигналы 5-сүрөт сыяктуу сигналга ээ болушу мүмкүн, мындай сигналдар өчүргүчтүн жабылышын башкарат, ачык, башкача айтканда, t1 убакыттын өчүргүчтөрү жабык болот. , t2 убакыт өчүргүч жабык, биз мындай сигналдарды PWM импульс сигналдары деп атайбыз, ошол эле жогорку вольттогу чыңалуу U0 чыгышы мүмкүн.
Эгер сиз кененирээк түшүндүрмөлөргө кызыксаңыз же биздин өнүмдөр жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келсе, тартынбаңызБилдирүү жөнөтүүже текшерип көрүңүзLink-Power киришүү.

Посттун убактысы: 2024-жылдын 11-сентябрына чейин