• Фејсбук

Разбирање на улогата на индукторите во DC-DC засилувачките кола

Денес ја истражуваме примената на вистинската работа на колото на индукторот, во вистинското коло е главно употребата на индуктори преку нискофреквентен отпор кон висока фреквенција, преку DC отпор на AC карактеристики на дизајнот на различни кола, Во продолжение, ќе го разгледаме индукторот во принципот на работа на колото за засилување DC-DC.

 

1. Прекинувачот S е затворен:

 

Како што е прикажано на слика 1, кога прекинувачот S е затворен, a, b, d сочинуваат затворена јамка, напојувањето E преку индукторот произведува мала до голема струја i, во овој момент t1 (како што е слика 2 t1 → t2 ) струјната фреквенција има тенденција да биде блиску до високата фреквенција, според законот на брановидникот (зголемете го истото против намалувањето), индукторот произведува индуцирана струја во насока на спротивната насока на првобитната струја i, индуцираната струја ја попречува промената во i, индуктор индуцирана струја насока на b → a, што значи дека струјата за напојување i во индукторот во магнетна енергија складирана до t2 кога струјата i е најголема, силата на опструкција е исто така најголема, магнетната енергија складирана во индукторот е исто така најголем. Потоа t2 откако струјата се стреми да се изедначи, тековната фреквенција се стреми кон DC, опструкцијата на индукторот е ослабена, вишокот струја низ прекинувачот, составот на затворената јамка тече кон негативниот пол. Можете да истражувате слични компоненти од нашатаСписок на сите производиза употреба во DC-DC кола.

 

2. Прекинувачот S исклучување:

Како што е прикажано на слика 3, кога прекинувачот S е исклучен, a, b, d не претставува затворена јамка, напојувањето E тече низ струјата на индукторот веднаш од големо до големо i, во овој момент t3 (како на Слика 4 t3 → t4) струјната фреквенција има тенденција да биде блиску до високата фреквенција, според законот на брановидникот (зголемете го истото против намалувањето), индукторот произведува индуктивна струја во насока на иста насока како оригиналната струја i, индуцирана струја го попречува менувањето, насоката на индуцираната струја на индукторот за a → b, што значи дека напојувањето Струјата i во индукторот ќе ја претвори магнетната енергија почна да се претвора во струја, насоката на струјата низ диодата a → b → c → d, т.е., напонот во точката b за електромоторната сила индуцирана од индукторот e плус оригиналниот напон на напојување E, тие се заедно преку диодата D1 до складираната капацитет C полнење, а во исто време, излезот напон до оптоварувањето U0, ако не го земете предвид падот на напонот на диодата, U0 = E + e. што го индуцираше напонот може да се изрази со големината на формулата А: оваа формула покажува дека големината на индуцираниот напон и големината на индуктивноста, брзината на промена на струјата по единица време може да се истражат понатаму во нашатаНов центарза технички увид.

Така, во ова време напонот U0 е поголем од напонот за напојување E. До t2 кога струјата i е најмала, силата на опструкција е исто така најмала, магнетната енергија складирана во индукторот е исто така во основа брз крај на конверзија. Следно, преку прекинувачот постојано затворен, исклучен, можете постојано да излезете напон U0, а напонот U0 е повисок од напонот за напојување E, за да се игра целта на засилување.

 

3. Префрлете се во цевка со ефект на поле:

Ако се префрлиме во цевка со ефект на поле Q1 прикажана на слика 6, контролниот сигнал на цевката со ефект на поле може да има сигнал како што е слика 5, таквите сигнали го контролираат затворањето на прекинувачот, отворено, односно во t1 временскиот прекинувач е затворен , во t2 временскиот прекинувач е затворен, таквите сигнали ги нарекуваме PWM импулсни сигнали, истиот високонапонски напон може да излезе U0.
Ако сте заинтересирани за подетални објаснувања или сакате да дознаете повеќе за нашите производи, слободноИспрати поракаили проверете гоВовед Link-Power.

Време на објавување: 11-ти септември 2024 година