• facebook

Memahami Peranan Induktor dalam Litar Boost DC-DC

Hari ini kita meneroka aplikasi kerja litar sebenar induktor, dalam litar sebenar adalah terutamanya penggunaan induktor melalui rintangan frekuensi rendah kepada frekuensi tinggi, melalui rintangan DC kepada ciri AC reka bentuk litar yang berbeza, berikut kita lihat induktor dalam prinsip operasi litar rangsangan DC-DC.

 

1. Suis S ditutup:

 

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, apabila suis S ditutup, a, b, d membentuk gelung tertutup, bekalan kuasa E melalui induktor menghasilkan arus kecil kepada besar i, pada masa ini t1 (seperti Rajah 2 t1 → t2 ) frekuensi arus cenderung hampir dengan frekuensi tinggi, mengikut undang-undang korugator (meningkatkan anti-penurunan sama), induktor menghasilkan arus teraruh ke arah yang bertentangan dengan arus asal i, arus teraruh menghalang perubahan dalam i, induktor teraruh arah arus b → a, yang bermaksud bahawa arus bekalan kuasa i dalam induktor ke dalam tenaga magnet disimpan sehingga t2 apabila arus i adalah yang terbesar, daya halangan juga yang terbesar, tenaga magnet disimpan dalam induktor juga adalah yang terbesar. Kemudian t2 selepas arus cenderung lancar, kekerapan arus cenderung kepada DC, halangan induktor menjadi lemah, arus lebihan melalui suis, komposisi gelung tertutup mengalir ke kutub negatif. Anda boleh meneroka komponen serupa dari kamiSemua Senarai produkuntuk digunakan dalam litar DC-DC.

 

2. Putuskan sambungan suis S:

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3, apabila suis S diputuskan, a, b, d tidak membentuk gelung tertutup, bekalan kuasa E mengalir melalui arus induktor serta-merta dari besar ke besar i, pada masa ini t3 (seperti dalam Rajah 4). t3 → t4) kekerapan arus cenderung hampir dengan frekuensi tinggi, mengikut undang-undang korugator (meningkatkan anti-penurunan yang sama), induktor menghasilkan arus aruhan ke arah yang sama dengan arus asal i, arus teraruh menghalang perubahan i, arah arus aruhan induktor untuk a → b, yang bermaksud bekalan kuasa Arus i dalam induktor akan telah mengubah tenaga magnet mula ditukar kepada arus, arah arus melalui diod a → b → c → d, iaitu, voltan pada titik b untuk daya gerak elektrik teraruh induktor e ditambah voltan bekalan kuasa asal E, mereka bersama-sama melalui diod D1 ke kapasiti C pengecasan disimpan, dan pada masa yang sama, output voltan kepada beban U0, jika anda tidak mengambil kira penurunan voltan diod, U0 = E + e. yang mengaruh voltan boleh dinyatakan dengan saiz formula A: Formula ini menunjukkan bahawa saiz voltan teraruh dan saiz kearuhan, kadar perubahan arus seunit masa boleh diterokai lebih lanjut di kami.Pusat Baruuntuk pandangan teknikal.

Jadi pada masa ini voltan U0 adalah lebih tinggi daripada voltan bekalan E. Sehingga t2 apabila arus i adalah yang paling kecil, daya halangan juga yang paling kecil, tenaga magnet yang disimpan dalam induktor juga pada asasnya cepat penukaran akhir. Seterusnya, melalui suis sentiasa ditutup, terputus, anda boleh sentiasa mengeluarkan voltan U0, dan voltan U0 lebih tinggi daripada voltan bekalan E, untuk memainkan tujuan meningkatkan.

 

3. Tukar ke tiub kesan medan:

Jika kita bertukar kepada tiub kesan medan Q1 yang ditunjukkan dalam Rajah 6, isyarat kawalan pintu tiub kesan medan e boleh mempunyai isyarat seperti Rajah 5 isyarat tersebut mengawal penutupan suis, terbuka, iaitu, dalam suis masa t1 ditutup , dalam suis masa t2 ditutup, kami memanggil isyarat tersebut isyarat nadi PWM, voltan voltan tinggi yang sama boleh output U0.
Jika anda berminat dengan penjelasan yang lebih terperinci atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk kami, sila hubungiHantar mesejatau semakPengenalan Pautan-Kuasa.

Masa siaran: Sep-11-2024