• facebook

Induktorių vaidmens DC-DC stiprinimo grandinėse supratimas

Šiandien mes tyrinėjame faktinio induktoriaus grandinės darbo taikymą, tikroje grandinėje daugiausia naudojami induktoriai dėl žemo dažnio atsparumo aukšto dažnio, per nuolatinės srovės atsparumą kintamajai srovei įvairių grandinių konstrukcijos charakteristikas, Toliau pažvelgsime į DC-DC stiprinimo grandinės veikimo principą.

 

1. Jungiklis S uždarytas:

 

Kaip parodyta 1 paveiksle, kai jungiklis S yra uždarytas, a, b, d sudaro uždarą kilpą, maitinimo šaltinis E per induktorių sukuria nuo mažos iki didelės srovės i, šiuo metu t1 (pvz., 2 pav. t1 → t2 ) srovės dažnis linkęs būti artimas aukštajam dažniui, pagal gofruotojo dėsnį (padidinti anti-mažėti tas pats), induktorius sukuria indukuojamą srovę priešinga pradinei srovei i kryptimi, indukuota srovė trukdo keisti i, induktoriaus indukuotos srovės kryptis b → a, o tai reiškia, kad maitinimo srovė i induktoryje į magnetinę energiją kaupiama iki t2, kai srovė i yra didžiausia, trukdymo jėga taip pat yra didžiausia, saugoma magnetinė energija induktoryje taip pat yra didžiausias. Tada t2 po to, kai srovė linkusi išlyginti, srovės dažnis linkęs į DC, induktoriaus kliūtis susilpnėja, srovės perteklius per jungiklį, uždaro kontūro sudėtis teka į neigiamą polių. Panašius komponentus galite tyrinėti iš mūsųVisų produktų sąrašasskirtas naudoti DC-DC grandinėse.

 

2. Jungiklio S atjungimas:

Kaip parodyta 3 paveiksle, kai jungiklis S yra atjungtas, a, b, d nesudaro uždaros kilpos, maitinimo šaltinis E teka per induktoriaus srovę akimirksniu nuo didelio iki didelio i, šiuo metu t3 (kaip 4 pav. t3 → t4) srovės dažnis linkęs būti artimas aukštajam dažniui, pagal gofruotojo dėsnį (padidinkite antisumažėjimą tiek pat), induktorius sukuria indukcinę srovę ta pačia kryptimi kaip ir pradinė srovė i, indukcinė srovė trukdo i keisti, induktoriaus indukuotos srovės kryptis a → b, o tai reiškia, kad maitinimo srovė Srovė i induktoryje bus pasukusi magnetinė energija pradėjo virsti srove, srovės kryptis per diodą a → b → c → d, ty įtampa taške b induktoriaus indukuotai elektrovaros jėgai e plius pradinė maitinimo įtampa E, jie kartu per diodą D1 į talpos C įkrovimą yra saugomi, o tuo pačiu ir išėjimą. įtampa iki apkrovos U0, jei neatsižvelgsite į diodo įtampos kritimą, U0 = E + e. kuri sukėlė įtampą, gali būti išreikšta A formulės dydžiu: Ši formulė rodo, kad indukuotos įtampos dydis ir induktyvumo dydis, srovės kitimo greitis per laiko vienetą gali būti toliau tiriamas mūsųNaujasis centrastechninėms įžvalgoms.

Taigi šiuo metu įtampa U0 yra didesnė už maitinimo įtampą E. Iki t2, kai srovė i yra mažiausia, trukdymo jėga taip pat yra mažiausia, magnetinė energija, sukaupta induktoryje, taip pat iš esmės yra greito konversijos pabaiga. Tada per nuolat uždarytą, atjungtą jungiklį galite nuolat išvesti įtampą U0, o įtampa U0 yra didesnė už maitinimo įtampą E, kad būtų galima padidinti.

 

3. Perjunkite į lauko efekto vamzdelį:

Jei perjungsime į lauko efekto vamzdį Q1, parodytą 6 paveiksle, lauko efekto vamzdžio vartų e valdymo signalas gali turėti signalą, pvz., 5 pav., Tokie signalai valdo jungiklio uždarymą, atvirą, tai yra, t1 laiko jungiklis yra uždarytas. , kai t2 laiko jungiklis yra uždarytas, tokius signalus vadiname PWM impulsiniais signalais, ta pati aukštos įtampos įtampa gali būti išvedama U0.
Jei jus domina išsamesni paaiškinimai arba norite sužinoti daugiau apie mūsų gaminius, nedvejodamiSiųsti žinutęarba patikrinkiteLink-Power įvadas.

Paskelbimo laikas: 2024-09-11