• ເຟສບຸກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງ Inductors ໃນ DC-DC Boost Circuits

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນຕົວຈິງຂອງ inductor, ໃນວົງຈອນຕົວຈິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ inductors ໂດຍຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຖີ່ຕ່ໍາກັບຄວາມຖີ່ສູງ, ໂດຍຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານ DC ກັບ AC ລັກສະນະການອອກແບບຂອງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້. ຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາເບິ່ງ inductor ໃນຫຼັກການວົງຈອນ DC-DC boost ຂອງການດໍາເນີນງານ.

 

1. Switch S ປິດ:

 

ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1, ເມື່ອສະຫຼັບ S ປິດ, a, b, d ປະກອບເປັນວົງປິດ, ການສະຫນອງພະລັງງານ E ຜ່ານ inductor ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງຂະຫນາດໃຫຍ່ i, ໃນເວລານີ້ t1 (ເຊັ່ນ: ຮູບ 2 t1 → t2. ) ຄວາມຖີ່ໃນປະຈຸບັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ສູງ, ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງ corrugator (ເພີ່ມທະວີການຕ້ານການຫຼຸດລົງຄືກັນ), inductor ຜະລິດ induced ປະຈຸບັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມຂອງປະຈຸບັນຕົ້ນສະບັບ i, induced ປະຈຸບັນ impedes ການປ່ຽນແປງໃນ. the i, inductor induced ປະຈຸບັນທິດທາງຂອງ b → a, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການສະຫນອງພະລັງງານ i ໃນ inductor ເຂົ້າໄປໃນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກເກັບຮັກສາໄວ້ຈົນກ່ວາ t2 ໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນ i ແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແຮງກີດຂວາງແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກເກັບຮັກສາໄວ້. ໃນ inductor ແມ່ນຍັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, t2 ຫຼັງຈາກປະຈຸບັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ້ຽງ, ຄວາມຖີ່ຂອງປະຈຸບັນແນວໂນ້ມ DC, ການຂັດຂວາງ inductor ແມ່ນອ່ອນເພຍ, ກະແສໄຟຟ້າເກີນຜ່ານສະຫຼັບ, ອົງປະກອບຂອງ loop ປິດໄຫຼກັບ pole ລົບ. ທ່ານສາມາດຂຸດຄົ້ນອົງປະກອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກຂອງພວກເຮົາ.ລາຍການຜະລິດຕະພັນທັງໝົດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນວົງຈອນ DC-DC.

 

2. ປ່ຽນ S ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່:

ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3, ເມື່ອສະຫຼັບ S ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, a, b, d ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນວົງປິດ, ການສະຫນອງພະລັງງານ E ໄຫຼຜ່ານກະແສ inductor ທັນທີຈາກຂະຫນາດໃຫຍ່ໄປຫາຂະຫນາດໃຫຍ່ i, ໃນເວລານີ້ t3 (ເຊັ່ນໃນຮູບ 4. t3 → t4) ຄວາມຖີ່ໃນປະຈຸບັນມັກຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ສູງ, ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງ corrugator (ເພີ່ມທະວີການຕ້ານການຫຼຸດລົງຄືກັນ), inductor ຜະລິດກະແສ inductive ໃນທິດທາງດຽວກັນກັບປະຈຸບັນ i ຕົ້ນສະບັບ induced ປະຈຸບັນ. impedes i ການປ່ຽນແປງ, ທິດທາງຂອງ inductor induced ປະຈຸບັນສໍາລັບ a → b, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການສະຫນອງພະລັງງານໃນປະຈຸບັນ i ໃນ inductor ຈະໄດ້ຫັນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນປະຈຸບັນ, ທິດທາງຂອງປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານ diode a → b → c → d, ie, ແຮງດັນທີ່ຈຸດ b ສໍາລັບ inductor induced electromotive force e ບວກກັບແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນສະບັບ E, ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານ diode D1 ກັບ capacitance C ສາກໄຟເກັບຮັກສາໄວ້, ແລະໃນເວລາດຽວກັນຜົນຜະລິດໄດ້. ແຮງດັນຕໍ່ການໂຫຼດ U0, ຖ້າທ່ານບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການຫຼຸດລົງແຮງດັນຂອງ diode, U0 = E + e. ເຊິ່ງ induced ແຮງດັນສາມາດສະແດງອອກໂດຍຂະຫນາດຂອງສູດ A: ສູດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫນາດແຮງດັນ induced ແລະຂະຫນາດ inductance, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງປະຈຸບັນຕໍ່ຫນ່ວຍເວລາສາມາດສໍາຫຼວດເພີ່ມເຕີມຢູ່ທີ່ຂອງພວກເຮົາ.ສູນໃໝ່ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິຊາການ.

ດັ່ງນັ້ນໃນເວລານີ້ແຮງດັນ U0 ແມ່ນສູງກວ່າແຮງດັນການສະຫນອງ E. ຈົນກ່ວາ t2 ໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນ i ແມ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ, ແຮງກີດຂວາງຍັງນ້ອຍທີ່ສຸດ, ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ເກັບໄວ້ໃນ inductor ແມ່ນພື້ນຖານການແປງໄວ. ຕໍ່ໄປ, ໂດຍຜ່ານການປິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດອອກແຮງດັນ U0 ຢູ່ສະເຫມີ, ແລະແຮງດັນ U0 ແມ່ນສູງກວ່າແຮງດັນການສະຫນອງ E, ເພື່ອຫຼິ້ນຈຸດປະສົງຂອງການຊຸກຍູ້.

 

3. ປ່ຽນເປັນທໍ່ຜົນກະທົບພາກສະຫນາມ:

ຖ້າພວກເຮົາປ່ຽນເປັນທໍ່ຜົນກະທົບພາກສະຫນາມ Q1 ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 6, ທໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບພາກສະຫນາມ e ສັນຍານການຄວບຄຸມສາມາດມີສັນຍານເຊັ່ນ: ຮູບ 5 ສັນຍານດັ່ງກ່າວຄວບຄຸມການປິດຂອງສະວິດ, ເປີດ, ນັ້ນແມ່ນ, ໃນສະວິດ t1 ເວລາປິດ. , ໃນສະຫຼັບເວລາ t2 ປິດ, ພວກເຮົາໂທຫາສັນຍານດັ່ງກ່າວ PWM ສັນຍານກໍາມະຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງດຽວກັນສາມາດອອກ U0.
ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ຄໍາ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຫຼື​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ໄປ​ທີ່​ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼືກວດສອບການອອກການແນະນໍາ Link-Power.

ເວລາປະກາດ: ກັນຍາ-11-2024