• facebook

Розуміння ролі котушок індуктивності в схемах підсилення постійного струму

Сьогодні ми досліджуємо застосування фактичної схеми роботи котушки індуктивності, у фактичній схемі в основному використання котушок індуктивності через опір низької частоти до високої частоти, через опір постійному струму до характеристик змінного струму конструкції різних ланцюгів, Нижче ми розглянемо принцип дії котушки індуктивності в ланцюзі підвищення DC-DC.

 

1. Перемикач S закритий:

 

Як показано на малюнку 1, коли перемикач S замкнутий, a, b, d утворюють замкнутий контур, джерело живлення E через котушку індуктивності створює малий або великий струм i, у цей час t1 (наприклад, малюнок 2 t1 → t2 ) частота струму має тенденцію бути близькою до високої частоти, відповідно до закону коругатора (збільшення проти зменшення те саме), індуктор виробляє індукційний струм у напрямку, протилежному напрямку початкового струму i, індукційний струм перешкоджає зміні в i, напрям індукованого струму індуктора b → a, що означає, що струм джерела живлення i в індукторі перетворюється на магнітну енергію, що зберігається до t2, коли струм i є найбільшим, сила перешкоди також найбільша, накопичена магнітна енергія в індукторі також найбільший. Тоді t2 після того, як струм має тенденцію до згладжування, частота струму має тенденцію до постійного струму, перешкода індуктора послаблюється, надлишковий струм через перемикач, композиція замкнутого контуру тече до негативного полюса. Ви можете дослідити подібні компоненти з нашогоВесь список продуктівдля використання в колах постійного струму.

 

2. Роз'єднайте перемикач S:

Як показано на малюнку 3, коли перемикач S від’єднано, a, b, d не є замкнутим контуром, джерело живлення E протікає через індуктор струм миттєво від великого до великого i, у цей час t3 (як на малюнку 4 t3 → t4) частота струму має тенденцію бути близькою до високої частоти, відповідно до закону коругатора (збільшення проти зменшення те саме), індуктор виробляє індукційний струм у тому ж напрямку, що й вихідний струм i, індукований струм перешкоджає зміні i, напрям індуктивного струму індуктора для a → b, що означає, що джерело живлення Струм i в індукторі перетвориться, магнітна енергія почала перетворюватися на струм, напрямок струму через діод a → b → c → d, тобто напруга в точці b для індуктивної електрорушійної сили e плюс початкова напруга джерела живлення E, вони разом через діод D1 до ємності C зберігаються, і в той же час вихід напруга на навантаженні U0, якщо не враховувати падіння напруги на діоді U0 = E + e. яка індукована напруга, може бути виражена величиною формули A: Ця формула вказує, що розмір індукованої напруги та розмір індуктивності, швидкість зміни струму за одиницю часу можна дослідити далі на нашомуНовий Центрдля технічної інформації.

Тож у цей час напруга U0 вища за напругу живлення E. До моменту t2, коли струм i є найменшим, сила перешкоди також найменша, магнітна енергія, що зберігається в індукторі, також в основному швидко закінчується перетворенням. Далі, через перемикач постійно закритий, відключений, ви можете постійно виводити напругу U0, причому напруга U0 вище напруги живлення E, щоб грати з метою підвищення.

 

3. Переключіться на трубку з ефектом поля:

Якщо ми перемикаємося на польову трубку Q1, показану на малюнку 6, керуючий сигнал затвора e на польовій трубці може мати такий сигнал, як на малюнку 5, такі сигнали контролюють замикання перемикача, розмикання, тобто в момент часу t1 перемикач замкнутий , у таймері t2 замкнуто, такі сигнали ми називаємо імпульсними сигналами ШІМ, на виході U0 може бути така ж висока напруга.
Якщо ви зацікавлені в більш детальних поясненнях або хочете дізнатися більше про наші продукти, не соромтесяНадіслати повідомленняабо перевіритиЗнайомство з Link-Power.

Час публікації: 11 вересня 2024 р