• facebook

Razumevanje vloge induktorjev v ojačevalnih vezjih DC-DC

Danes raziskujemo uporabo dejanskega dela vezja induktorja, v dejanskem vezju je predvsem uporaba induktorjev prek nizkofrekvenčnega upora do visoke frekvence, skozi enosmerni upor proti AC značilnosti zasnove različnih tokokrogov, v nadaljevanju si oglejmo princip delovanja induktorja v DC-DC ojačevalnem vezju.

 

1. Stikalo S je zaprto:

 

Kot je prikazano na sliki 1, ko je stikalo S zaprto, a, b, d tvorijo zaprto zanko, napajalnik E skozi induktor proizvaja majhen do velik tok i, v tem času t1 (kot je slika 2 t1 → t2 ) tokovna frekvenca se nagiba k temu, da je blizu visoke frekvence, v skladu z zakonom Corrugatorja (povečanje proti zmanjševanju enako), induktor proizvaja induciran tok v smeri, ki je nasprotna smeri prvotnega toka i, inducirani tok ovira spremembo i, smer induktorja induciranega toka b → a, kar pomeni, da se napajalni tok i v induktorju pretvori v magnetno energijo, shranjeno do t2, ko je tok i največji, je največja tudi sila ovir, shranjena magnetna energija v induktorju je tudi največji. Nato t2 po tem, ko se tok umiri, se trenutna frekvenca nagiba k DC, ovira induktorja je oslabljena, odvečni tok skozi stikalo, sestava zaprte zanke teče na negativni pol. Podobne komponente lahko raziščete iz našegaSeznam vseh izdelkovza uporabo v tokokrogih DC-DC.

 

2. Odklopite stikalo S:

Kot je prikazano na sliki 3, ko je stikalo S odklopljeno, a, b, d ne tvorijo zaprte zanke, napajalnik E teče skozi induktorski tok v trenutku od velikega do velikega i, v tem času t3 (kot na sliki 4 t3 → t4) tokovna frekvenca se nagiba k temu, da je blizu visoke frekvence, po corrugatorjevem zakonu (povečanje proti zmanjševanju enako), induktor proizvaja induktivni tok v smeri iste smeri kot prvotni tok i, inducirani tok ovira spremembo i, smer induktorja induciranega toka za a → b, kar pomeni, da bo napajalnik Tok i v tuljavi obrnil magnetna energija se je začela pretvarjati v tok, smer toka skozi diodo a → b → c → d, tj. napetost v točki b za induktorsko inducirano elektromotorno silo e plus prvotna napajalna napetost E, sta skupaj preko diode D1 do kapacitivnosti C shranjena, hkrati pa je izhod napetost na breme U0, če ne upoštevamo padca napetosti diode, U0 = E + e. ki je induciral napetost, se lahko izrazi z velikostjo formule A: Ta formula kaže, da lahko velikost inducirane napetosti in velikost induktivnosti, stopnjo spremembe toka na časovno enoto podrobneje raziščemo na našemNovi centerza tehnične vpoglede.

Torej je v tem času napetost U0 višja od napajalne napetosti E. Do t2, ko je tok i najmanjši, je tudi zavorna sila najmanjša, magnetna energija, shranjena v induktorju, je prav tako v bistvu hiter konec pretvorbe. Nato lahko prek stikala, ki je stalno zaprto, odklopljeno, nenehno izhodno napetost U0, napetost U0 pa je višja od napajalne napetosti E, tako da igra namen povečanja.

 

3. Preklopite na cev z učinkom polja:

Če preklopimo v cevko z učinkom na polje Q1, prikazano na sliki 6, ima krmilni signal vrat e cevi z učinkom na polju lahko signal, kot je na sliki 5, takšni signali nadzorujejo zaprtje stikala, odprto, to je v časovnem stikalu t1 zaprto , ko je časovno stikalo t2 zaprto, takšne signale imenujemo impulzni signali PWM, enaka visokonapetostna napetost je lahko izhod U0.
Če vas zanimajo podrobnejše razlage ali želite izvedeti več o naših izdelkih, vas prosimo, daPošlji sporočiloali preveritePredstavitev Link-Power.

Čas objave: 11. septembra 2024