Как да изберем подходящ индуктор за комутиращо захранване?
Apr 17, 2021
Остави съобщение
Индукцията се нарича също и задушен, който се характеризира с "много голяма инерция" в течение на течението, преминаващо през него. С други думи, поради непрекъснатостта на магнитния поток, токът на индуктора трябва да бъде непрекъснат, в противен случай ще се генерира голям скок на напрежението. Индуктивността е магнитен компонент и естествено има проблем с магнитното насищане. Някои приложения позволяват на индуктора да насища, някои приложения позволяват на индуктора да влезе насищане от определена текуща стойност, а някои приложения не позволяват на индуктора да се насища, което изисква разлика в специфични схеми.
В повечето случаи индукторът работи в "линейната област", по това време стойността на индуктивността е постоянна и не се променя с напрежението и тока на клемите. Има обаче проблем, който не може да бъде пренебрегнат в комутирането на електрозахранването, т.е. намотката на индуктивността ще доведе до два разпределени параметъра (или параметри на паразитните), единия е неизбежното съпротивление на намотката, а другото е разпределението, свързано с процеса на намотката и материалите. Безстрашна капаче.
Страшният капацитет има малък ефект при ниски честоти, но постепенно става видим с увеличаването на честотата. Когато честотата е по-висока от определена стойност, индуктивността може да се превърне в капацитивна характеристика. Ако задлътването е "концентрирано" в кондензатор, еквивалентната верига на индуктивността може да се използва за да се видят характеристиките на капацитет, които се появяват след определена честота.
При анализа на работното състояние на индуктора в схемата или теглене на напрежението и тока на вълната, може да искате да се вземат предвид следните характеристики:
1. Когато ток I тече през индуктор L, енергията, съхранявана в индуктора, е:Е=0,5×Л×I2(1)
2. В комутиращ цикъл, връзката между промяната на индукторния ток (върхов към пиков ток) и напрежението в индуктора е:V =(L×di)/dt( 2)
Може да се види, че величината на пулса ток е свързана с индуктивната стойност.
3. Точно като кондензатори имат зарядни и разточващи токове, индукторите също имат процеси на зареждане и разтоварване на напрежението. Напрежението на кондензатора е пропорционално на интеграла на тока (A·sec), а токът на индуктора е пропорционален на интеграла на напрежението (Volt·sec). Докато индукторното напрежение се променя, тока на промяната di/dt също ще се промени; напред напрежението води до увеличаване на тока линейно, а обратното напрежение причинява линейно падане на тока.
Изчисляване на правилната стойност индуктивност е много важно за избора на правилния индуктор и продукция кондензатор, за да се получи най-малката изходно напрежение пулсации.
От Фигура 1 може да се види, че токът, преминаващ през комутиращ захранващ индуктор, е съставен от компоненти на променливотоково и постояннотоковия ток. Тъй като компонентът AC има по-висока честота, той ще тече в земята чрез изходния кондензатор и генерира съответния изход пулсации напрежение DV. =ди×резерв. Това пулсации напрежение трябва да бъде възможно най-ниска, така че да не се отрази на нормалната работа на системата за захранване. Обикновено стойността на пиковата до най-високата стойност е 10mV ~ 500mV.

Фигура 1: Индукторен ток в комутиращо захранване.
Размерът на пулса ток също влияе върху размера на индуктора и изходния кондензатор. Вълниста ток обикновено е настроен на 10% ~ 30% от максималния изходен ток. Следователно, за захранването стъпало, върховата стойност на тока, преминаваща през индуктора, е по-висока от тази на електрозахранването. Изходният ток е с 5%~15% по-голям.
Избор на индукция на захранването с изключване на отстъпление
При избора на индуктор за комутила на захранването, трябва да се определи максималното входно напрежение, изходното напрежение, честотата на превключване на мощността, максималния ток на вълните и цикъла на работа. По-долу е показано фигура 2 като пример за илюстриране на изчисляването на индуктивността на захранването с прекъсване на превключването. Първо, да приемем, че честотата на превключване е 300kHz, диапазонът на входното напрежение е 12V±10%, изходният ток е 1А, а максималният пулсиращ ток е 300mA.

Фигура 2: Схема на веригата на стъпаловидната комутация на захранването.
Максималното входно напрежение е 13,2 V, а съответният работен цикъл е:
D=Vo/Vi=5/13.2=0,379(3)
Сред тях vo е изходното напрежение, а Vi е изходното напрежение. Когато тръбата на превключвателя е включена, напрежението на индуктора е:
V=Vi-Vo=8.2V(4)
Когато тръбата на превключвателя е изключена, напрежението на индуктора е:
V=-Во-Vд=-5.3V(5)
dt =D/F(6)
Заместването на формула 2/3/6 във формула 2 дава:

Избор на индуктивност на центрофмно превключване на захранването
За изчисляване на стойността на индуктивната стойност на центрофугирането на комутиращия ток, методът на изчисление е същият като този на комутиломотора с изключение на това, че връзката между дежурния цикъл и индукторното напрежение е променена.
Вземете фигура 3 като пример за изчисление. Ако приемем, че честотата на превключване е 300kHz, диапазонът на входното напрежение е 5V±10%, изходният ток е 500mA, а ефективността е 80%, максималният ток на вълните е 450mA, а съответният работен цикъл е:
D =1-VI/VO =1-5.5/12=0,542(7)

Фигура 3: Схема на схемата на комутационния комутатов комутатов комутант.
Когато тръбата на превключвателя е включена, напрежението на индуктора е:
V=Vi=5.5V(8)
Когато тръбата на превключвателя е изключена, напрежението на индуктора е:
V=Во +Vd-Vi=6.8V(9)
Заместването на формулата 6/7/8 във формула 2 дава:

Моля, имайте предвид, че стъпаловидната електрозахранване е различна от стъпаловидната електрозахранване, като това, че товарът на първия не винаги се осигурява от индукторния ток. Когато тръбата на превключвателя е включена, индукторният ток се влива в земята през тръбата на превключвателя, а товарният ток се осигурява от изходния кондензатор. Следователно, изходният кондензатор трябва да има достатъчно капацитет за съхранение на енергия, за да осигури тока, изисквана от натоварването през този период. Въпреки това, по време на периода на изключване, токът, преминаващ през индуктора не само осигурява натоварването, но и зарежда изходния кондензатор.
Най-общо казано, колкото по-голяма е стойността на индуктивността, толкова по-малка е вълната на изхода, но динамичната реакция на захранването ще бъде съответно по-лоша. Следователно, изборът на стойността на индуктивност може да се регулира в съответствие със специфичните изисквания за прилагане на схемата, за да се постигне най-идеален ефект.
Увеличаването на честотата на превключване може да направи индуктивната стойност по-малка, като по този начин физическият размер на индуктивността е по-малък и се пести платка. Следователно, токът на захранването с комутация има тенденция към високочестотно развитие, за да отговори на изискванията на по-малки и по-малки електронни продукти.
За повече информация, моля свържете се с нас наsales@xfullstar.com
