• facebook

DC-DC өргөлтийн хэлхээн дэх индукторуудын үүргийг ойлгох

Өнөөдөр бид индукторын бодит хэлхээний ажлын хэрэглээг судалж байгаа бөгөөд бодит хэлхээнд ихэвчлэн бага давтамжийн эсэргүүцэл, өндөр давтамжийн эсэргүүцэл, тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэлээр дамжуулан янз бүрийн хэлхээний дизайны онцлог, Дараа нь бид DC-DC нэмэгдүүлэх хэлхээний үйл ажиллагааны зарчим дахь индукторыг харна.

 

1. S унтраалга хаалттай:

 

1-р зурагт үзүүлснээр S унтраалга хаалттай байх үед a, b, d нь битүү гогцоо үүсгэх ба ороомгоор дамжих Е тэжээлийн эх үүсвэр нь энэ үед t1 (зураг 2 t1 → t2 гэх мэт) бага ба том гүйдлийг үүсгэдэг. ) гүйдлийн давтамж нь өндөр давтамжтай ойролцоо байх хандлагатай байдаг, Атираат хуулийн дагуу (эсрэг бууралтыг ижил хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ), индуктор нь анхны гүйдлийн эсрэг чиглэлд индукцийн гүйдэл үүсгэдэг i, индукцийн гүйдэл нь өөрчлөлтийг саатуулдаг. i, ороомгийн өдөөгдсөн гүйдлийн чиглэл b → a, энэ нь ороомгийн ороомог дахь цахилгаан тэжээлийн гүйдэл i нь гүйдэл i хамгийн их байх үед t2 хүртэл хадгалагдаж соронзон энергид ордог гэсэн үг юм. индуктор дахь хамгийн том нь мөн. Дараа нь гүйдлийн дараа t2 нь гөлгөр, гүйдлийн давтамж тогтмол гүйдэл рүү чиглэж, ороомгийн бөглөрөл суларч, шилжүүлэгчээр дамжин илүүдэл гүйдэл, хаалттай хүрдний найрлага нь сөрөг туйл руу урсдаг.Та ижил төстэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг манайБүх бүтээгдэхүүний жагсаалтDC-DC хэлхээнд ашиглах.

 

2. S шилжүүлэгчийг салгах:

Зураг 3-т үзүүлснээр S шилжүүлэгчийг салгах үед a, b, d нь битүү гогцоо үүсгэхгүй, цахилгаан тэжээл Е ороомгийн гүйдлээр томоос том i хүртэл шууд урсдаг, энэ үед t3 (Зураг 4-ийн адил). t3 → t4) гүйдлийн давтамж нь өндөр давтамжтай ойролцоо байх хандлагатай байдаг, Атираат хуулийн дагуу (эсрэг бууралтыг ижил хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ), ороомог нь анхны гүйдлийн i-тэй ижил чиглэлд индуктив гүйдэл үүсгэдэг, индукцийн гүйдэл a → b-д зориулсан индукторын индукцийн гүйдлийн чиглэл өөрчлөгдөхөд саад болж байгаа бөгөөд энэ нь ороомог дахь i гүйдлийн тэжээлийн эх үүсвэр нь соронзон энерги гүйдэл болж хувирч, диодоор дамжих гүйдлийн чиглэл a → гэсэн үг юм. b → c → d, өөрөөр хэлбэл, ороомгийн өдөөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүч нь b цэг дэх хүчдэл e нэмэх анхны цахилгаан тэжээлийн хүчдэл E, тэдгээр нь хадгалагдсан багтаамж C цэнэглэх D1 диодоор дамжуулан хамтдаа байна, мөн тэр үед, гаралт. U0 ачааллын хүчдэл, хэрэв та диодын хүчдэлийн уналтыг тооцохгүй бол U0 = E + e. өдөөгдсөн хүчдэлийг А томьёоны хэмжээгээр илэрхийлж болно: Энэ томьёо нь индукцийн хүчдэлийн хэмжээ ба индукцийн хэмжээ, нэгж хугацаанд гүйдлийн өөрчлөлтийн хурдыг илүү нарийвчлан судлах боломжтой болохыг харуулж байна.Шинэ төвтехникийн ойлголт авахын тулд.

Тэгэхээр энэ үед хүчдэлийн U0 нь тэжээлийн хүчдэл E. хүртэл t2 үед одоогийн i хамгийн бага, саад хүч нь бас хамгийн бага, ороомгийн хадгалагдсан соронзон энерги нь мөн үндсэндээ хурдан хувиргах төгсгөл юм. Дараа нь, унтраалга дамжуулан байнга хаалттай, салгагдсан, та байнга гаралт хүчдэлийн U0, хүчдэлийн U0 нь тэжээлийн хүчдэлийн E-ээс өндөр байдаг тул нэмэгдүүлэх зорилгоор тоглох.

 

3. Талбайн эффектийн хоолой руу шилжих:

Хэрэв бид 6-р зурагт үзүүлсэн хээрийн эффектийн хоолой Q1 руу шилжих юм бол хээрийн эффектийн хоолойн хаалганы e хяналтын дохио нь Зураг 5 шиг дохиотой байж болно. Ийм дохио нь унтраалга хаагдахыг хянадаг, нээлттэй, өөрөөр хэлбэл t1 цагийн унтраалга хаалттай байна. , t2 цагийн унтраалга хаалттай байна, бид ийм дохио PWM импульсийн дохио гэж нэрлэдэг, ижил өндөр хүчдэлийн хүчдэл гаралт U0 болно.
Хэрэв та илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг сонирхож байвал, эсвэл манай бүтээгдэхүүний талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл чөлөөтэй хандаарайЗурвас илгээхэсвэл шалгана ууLink-Power-ийн танилцуулга.

Шуудангийн цаг: 2024 оны 9-р сарын 11