电感式DC-DC的升压器原理

发布时间:[ 2022-08-09 11:09:03]

电感式在原文中详细说明DC-DC高压升压器的基本概念属于基本特性,适合不了解电感特性但对变压器电路感兴趣的学生。

要充分掌握电感变压器的基本概念,必须掌握电感的特性,包括电磁感应变换和磁储能。

大伙儿先来看下图:

这张照片可充电电池通电到电感(电磁线圈),电感具有电磁感应变换的特点,电可以变成磁性,磁性也可以变成电源。当通电时,电会变成磁性,并以磁性的方式储存在电感中。断电的瞬时磁会变成电,并从电感中释放出来。

可是问题来了,断电后,控制电路早已断开,电流难以能够,磁如何转换成电流呢?相对简单,电感两侧会产生高压。如果电感电磁线圈的自感系数特别大,那么自感电势就会特别大。在大电位差中间的间隙,会产生强电场,甚至通过汽体,导致电池充放电。如果附近有人,会造成一定的风险,如果周围有燃烧化合物,就会有着火的风险。

这样,每个人都知道电感的第二个特性——变压器的特性。当控制电路断开时,电感中的机械能会通过高压转换电话。

现在总结一下以上主要内容:

下面是正压力产生器,你不断旋转电源总开关,从图上节点处能够得到无尽强的正工作标准电压。工作电压到底升至多少,取决于你一直在二极管的另一端接起什么让电流有处可去。倘若什么也没接,电流就露宿街头,因而电流会升到充裕高,将电源总开关透过,机械能以热方法耗费。

然后是负工作压力生成器。您可以不断旋转电源总开关,从图中的节点获得无尽的负工作标准电压。

以上是基础知识。现在我们来看看真正的电路。DC-DC变压器电路 较小系统是什么样子的?

你可以清楚地看到演变。变压器可以用固定不动输出功率的波形控制三极管的主电源开关代替电路中的主电源开关。没有必要低估这两张图片。事实上,所有开关电源电路电路都是通过这两张图片组成的。

最后说说磁饱和问题。

大伙儿已经掌握了电感可以储存机械能,以磁场的形式储存热量,但能储存多少钱,储存后会发生什么?

比较大的磁通量,这个基本参数说明电感能存多少钱。根据这个基本参数,你可以计算一个电感器给n伏m安装电流时必须工作多少频率。 装满后会发生什么?这就是磁饱和的问题。饱和后,电感缺失所有电感应具有一定的特性,成为纯电阻,并通过热消耗机械能。

(来源:大数据技术,删剪)

电感家族

例如应用:

升压芯片E50U,E50D,E50P(PL2303)是一种高效低谐波电流DC-DC 逆变电源电路,嵌入MOS开关管。PL2303系列产品只需4个场外电子元件即可使用0.9V电流变换变压器约5V,常用于可充电电池输配电的儿童玩具电路。

广泛变压器电路

由PL2303内部结构电路了解到这一点VOUT脚的作用实际上并非如此out,反倒是in,它检测VOUT反馈电流。

PL2303的内部构造

电感选择:

PL2303的功率做到 300KHz,其目的是减少外部电感规格型号, 只务必 4.7uH 上述电感可以保证所有正常工作, 但是,如果导出端必须导出大电流负载(例如:出口电流超过 50mA),为提高工作效率,建议使用非常大的电感。综合考虑,建议运用47uH、 存活串联电阻小于 0.5Ω 的电感。若一定要提高大负时的高效率, 需要选择电感值较高、存活电阻值较小的电感。

用于整流器电路的二极管DC- DC 效率高,危害特别大。虽然一般的二极管也能使电路正常工作,但会降低 5~10%的效率很高,所以较好使用肖特基二极管,具体指导通电调低,反应速度快,如 1N5817、1N5819、 1N5822 等。

只要开关电源电路稳定,即使不输入滤波电容,电路也能导出低谐波电流和低噪声电流的标准电压。但当开关电源电路间隔时 DC-DC建议电路较远 DC-DC 插入端加上远程原则 10uF 用于降低导出噪声的滤波电容。

焦耳神盗电路是一个简单的谐振电路变压器电路,成本低、易制作。它能够吸走一节废弃电池里的所有机械能,即使是一些在别的电路中早已被感觉没电的可充电电池。在制作焦耳神盗电路时,一定要注意2个电感的方向相反。

标准焦耳神盗窃电路

一般1.5V充电电池用完后也有1.1V左右工作标准电压表明,此时可充电电池也有机械能,但内电阻已经变得特别大,导出电流非常缺乏,不能促进一般电路,更不用说点亮了LED。焦耳神盗窃电路可根据磁感线圈导致高频脉冲工作标准电压LED关闭,根据调整适当的基本参数,可将电池电压提高10-100倍以上。

焦耳神盗基本概念

1. 电流经L1引入 T的基极,使 T慢慢关闭,集电结导致电流,集电结端的电磁线圈L2导致磁通量的变化,使基极电磁线圈L1感应线圈产生感应电流,并向正方向添加 T的基极上。

2. 由于增加了感应电流,基极电流扩张 T进一步提高集电结电流,这种稳定性将持续到 T饱和,基极电流的变化不能再导致集电结电流的变化。

3. 由于集电结电流不会再改变,基极电磁线圈L1不会导致大量的感应电流,基极电流会慢慢下降。

4. 集电结电磁线圈里的电流慢慢降低,储存在磁芯里的机械能慢慢崩溃,这在2个电磁线圈上边出现了与原来方向相对性的感应电流,在基极电磁线圈L1上,使 T截止日期。集电结电磁线圈。L2里的磁感应电流传输给LED。这个时候要注意L感应线圈的感应电流远高于电源电压,可达10-100倍以上。

5. LED关闭和拆卸,电感慢慢充放电,电流逐渐稳定,小于时LED工作标准电压关闭时,右环路短路故障,电流再次从左电感电池充电,持续。

下图为焦耳神盗窃电路,由两个色板电感器组成。

注意图上两个电感的相反方向

一节按钮电池,点亮10串联LED。

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