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電感式DC-DC的升壓器原理

發布時間:[ 2022-06-30 03:44:57]

文中詳細介紹電感式DC-DC的升壓器基本原理,屬于基本特性,合適這些對電感特性不了解,但另外又對變壓電路有興趣的同學們。

要想充足了解電感式變壓基本原理,就一定了解電感的特性,包含電磁轉換與磁儲能技術。

大家先來觀察下邊的圖:


這一圖是充電電池對一個電感(電磁線圈)插電,電感有一個特性---電磁轉換,電可以變為磁,磁還可以變撥通。當插電一瞬間,電會變成磁并以磁的方式存放在電感內。而關閉電源瞬磁會變為電,從電感中釋放出。

但是那么問題來了,關閉電源后,控制回路已經斷掉,電流無從可以,磁怎樣轉化成電流呢?非常簡單,電感兩邊會發生髙壓,假如電感電磁線圈的自感系數非常大,那麼自感電動勢便會非常大,在較大的電位差中間的間隙,會形成較強的靜電場,乃至會穿透氣體,產生充放電狀況。周邊若有些人,會對其產生一定風險,假如附近有易燃性化學物質,就會有產生起火的風險。

那樣,大家也明白了電感的第二個特性----變壓特性。當控制回路斷掉時,電感內的動能會以高電壓的方式轉換撥通。

如今對以上的具體內容作一下總結:

下邊是正壓力產生器,你不斷地轉動電源開關,從圖上連接點處可以獲得無限高的正工作電壓。電壓究竟升到多大,在于你在二極管的另一端接了什么讓電流有處可到。假如哪些也不接,電流就無家可歸,因此電流會升至充足高,將電源開關穿透,動能以熱的方式消耗。


隨后是負壓力產生器,你不斷地轉動電源開關,從圖上連接點處可以獲得無限高的負工作電壓。


上邊說的是基礎理論,如今來個真實的電路,看一下DC-DC變壓電路的 較小系統究竟是什么樣子。


你能清晰見到演化,電路中把電源開關換為了三極管,用固定不動工作頻率的波形操縱三極管的電源開關就能完成變壓。不必小瞧這兩個圖,實際上,全部開關電源電路全是由這兩個圖組成轉換過來的。

較終說一下磁飽和問題。

大家已經了解電感可以存儲動能,將能量以電磁場方法儲存,但可存是多少,存滿以后會出現什么原因呢?

較大磁通量,這一主要參數表明電感可存是多少動能,依據這一主要參數你能算出一個電感要給予n伏m安電流時需要工作中于多大的工作頻率下。 存滿以后會怎樣?這就是磁飽和的問題。飽合以后,電感喪失一切電感應該有的特性,變為一純電阻,并且以熱方式消耗動能。


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