• facebook

Forstå rollen til induktorer i DC-DC boostkretser

I dag utforsker vi anvendelsen av det faktiske kretsarbeidet til induktoren, i den faktiske kretsen er hovedsakelig bruken av induktorer gjennom lavfrekvent motstand til høyfrekvente, gjennom DC motstand mot AC-karakteristikk av utformingen av forskjellige kretser, følgende tar vi en titt på induktoren i DC-DC boost-kretsprinsippet for drift.

 

1. Bryter S er lukket:

 

Som vist i figur 1, når bryteren S er lukket, a, b, d utgjør en lukket sløyfe, produserer strømforsyningen E gjennom induktoren en liten til stor strøm i, på dette tidspunktet t1 (slik som figur 2 t1 → t2 ) strømfrekvens har en tendens til å være nær høyfrekvensen, i henhold til korrugeringsloven (øk anti-reduser det samme), produserer induktoren indusert strøm i retning motsatt retning av den opprinnelige strømmen i, indusert strøm hindrer endringen i i, induktor-indusert strømretning av b → a, som betyr at strømforsyningsstrømmen i i induktoren til magnetisk energi lagret til t2 når strømmen i er størst, er obstruksjonskraften også størst, den magnetiske energien lagres i induktoren er også den største. Så t2 etter at strømmen har en tendens til å jevne seg ut, strømfrekvensen har en tendens til DC, induktorhindringen er svekket, overskuddsstrømmen gjennom bryteren, sammensetningen av den lukkede sløyfen flyter til den negative polen. Du kan utforske lignende komponenter fra vårAlle produktlistefor bruk i DC-DC kretser.

 

2. Bryter S koble fra:

Som vist i figur 3, når bryteren S er frakoblet, utgjør a, b, d ikke en lukket sløyfe, strømforsyningen E flyter gjennom induktorstrømmen øyeblikkelig fra stor til stor i, på dette tidspunktet t3 (som i figur 4) t3 → t4) strømfrekvensen har en tendens til å være nær høyfrekvensen, i henhold til korrugeringsloven (øk anti-reduser det samme), produserer induktoren en induktiv strøm i retning av samme retning som den opprinnelige strømmen i, indusert strøm hindrer i endring, retningen til induktoren indusert strøm for a → b, som betyr at strømforsyningen Strøm i induktoren vil ha snudd den magnetiske energien begynte å bli konvertert til strøm, retningen til strømmen gjennom dioden a → b → c → d, dvs. spenningen ved punkt b for den induktor-induserte elektromotoriske kraften e pluss den opprinnelige strømforsyningsspenningen E, de er sammen gjennom dioden D1 til kapasitansen C lading lagret, og på samme tid, utgangen spenning til lasten U0, hvis du ikke tar hensyn til diodens spenningsfall, U0 = E + e. som induserte spenningen kan uttrykkes ved størrelsen på A-formelen: Denne formelen indikerer at den induserte spenningsstørrelsen og induktansstørrelsen, endringshastigheten for strøm per tidsenhet kan utforskes videre på vårNytt senterfor teknisk innsikt.

Så på dette tidspunktet er spenningen U0 høyere enn forsyningsspenningen E. Inntil t2 når strømmen i er den minste, er obstruksjonskraften også den minste, den magnetiske energien som er lagret i induktoren er også i utgangspunktet rask konverteringsende. Deretter, gjennom bryteren konstant lukket, frakoblet, kan du konstant sende ut spenning U0, og spenningen U0 er høyere enn forsyningsspenningen E, for å spille hensikten med å øke.

 

3. Bytt til et felteffektrør:

Hvis vi bytter inn i et felteffektrør Q1 vist i figur 6, kan felteffektrørport e-kontrollsignalet ha et signal som figur 5, slike signaler kontrollerer lukkingen av bryteren, åpen, dvs. i t1-tidsbryteren er lukket , i t2-tidsbryteren er lukket, kaller vi slike signaler PWM-pulssignaler, den samme høyspente spenningen kan sendes ut U0.
Hvis du er interessert i mer detaljerte forklaringer eller ønsker å lære mer om produktene våre, kan du gjerne gjøre detSend meldingeller sjekk utLink-Power introduksjon.

Innleggstid: 11. september 2024