บล็อก

หลักการทำงานของตัวแปลง DC-DC คืออะไร?

การเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 26-07-2022 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้

ที่ ตัวแปลง DC-DC เป็นหนึ่งในอุปกรณ์จ่ายไฟที่สำคัญ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการจำแนกประเภทของแหล่งจ่ายไฟและหลักการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ ตัวแปลงไฟ DC-DC.


นี่คือรายการเนื้อหา:

  • การจำแนกประเภทของแหล่งจ่ายไฟคืออะไร?

  • หลักการทำงานของตัวแปลง DC-DC คืออะไร?


ตัวแปลงไฟ DC-DC



การจำแนกประเภทของแหล่งจ่ายไฟคืออะไร?

แหล่งจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่แปลงไฟฟ้ารูปแบบอื่นให้เป็นพลังงาน มีแหล่งจ่ายไฟธรรมดาและแหล่งจ่ายไฟพิเศษ แหล่งจ่ายไฟธรรมดาแบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับ, แหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า DC, แหล่งจ่ายไฟ DC-DC, แหล่งจ่ายไฟโมดูล, แหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์, แหล่งจ่ายไฟของ UPS, แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน EPS, แหล่งจ่ายไฟ PC, แหล่งจ่ายไฟวงจรเรียงกระแสและอื่น ๆ ในหมู่พวกเขาแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด หลักการทำงานของการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟขาออกหรือกระแสไฟขาออกโดยการเปลี่ยนเวลาตรงของท่อควบคุมในวงจร เพื่อรักษาแรงดันไฟขาออกหรือกระแสไฟให้คงที่ ในการแปลงพลังงาน AC-DC พลังงานสาธารณูปโภคจะถูกแก้ไขเป็น DC-DC ไฟฟ้าแรงสูง จากนั้นแปลงเป็น DC-DC แรงดันต่ำที่ต้องการโดยโหลดผ่าน DC-DC ดังนั้น ตัวแปลง DC-DC เป็นแกนหลักของส่วนประกอบของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง DC-DC จึงเรียกอีกอย่างว่า ตัวแปลงไฟ DC-DC.


หลักการทำงานของตัวแปลง DC-DC คืออะไร?

ที่ ตัวแปลง DC-DC เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด ประกอบด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ฯลฯ ตัวแปลง DC-DC เป็นสวิตช์เปิด-ปิดซ้ำเพื่อแปลงแรงดันหรือกระแส DC เป็นแรงดันหรือกระแสคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูง จากนั้นเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตแรงดัน DC อย่างราบรื่นโดยการแก้ไข สวิตช์เซมิ คอนดักเตอร์รูมเมทตัวแปลง DC-DC , ไดโอดเรียงกระแส, เครื่องปฏิกรณ์ตัวกรองแบบเรียบ, และตัวเก็บประจุ และส่วนประกอบพื้นฐานอื่น ๆ เมื่อจำเป็นต้องมีการแยกทางไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาต์พุต สามารถใช้หม้อแปลงเพื่อถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูงไปยังด้านเอาต์พุตผ่านหม้อแปลง

ด้วยการเพิ่มความถี่ในการสวิตชิ่ง อุปกรณ์แม่เหล็ก เช่น ตัวเหนี่ยวนำตัวกรองและหม้อแปลงสวิตชิ่ง รวมถึงตัวเก็บประจุของตัวกรอง อาจมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สำหรับ ตัวแปลง DC-DC รูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้า US ที่เพิ่มเข้ากับทั้งสองด้านของสวิตช์ S จะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมโดยประมาณ ในขณะที่รูปคลื่นที่ผ่าน IS ปัจจุบันจะเป็นคลื่นสามเหลี่ยมโดยประมาณหรือคลื่นสามเหลี่ยมแบบมีขั้นบันได รอบการทำงานถูกกำหนดไว้ในสมการ T คือสวิตช์ ระยะเวลาเปิด/ปิด S TON คือสวิตช์ S ตรงเวลา TOFF คือสวิตซ์ S เวลาปิด

รูปคลื่นการสลับของ ตัวแปลง DC-DC ควบคุมรอบการทำงานโดยรักษารอบการทำงาน T ให้คงที่, การมอดูเลตความกว้างพัลส์ PWM ที่ควบคุมเวลาเปิด/ปิดสวิตช์ และการมอดูเลตความถี่ (PWM) ที่เก็บค่า TON ตรงเวลาคงที่และเปลี่ยนรอบการทำงาน T อย่างไรก็ตาม เมื่อความถี่สวิตชิ่งต่ำ วิธี PFM แบบมอดูเลตความถี่ต้องใช้หม้อแปลงแยกขนาดใหญ่พร้อมตัวกรองอินพุต/เอาท์พุต ซึ่งไม่ประหยัดและทำให้มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะยอมรับในความเป็นจริง ดังนั้น ความถี่สวิตชิ่งของวิธีการทำงานนี้จึงควรสูงเพียงพอ


หลักการทำงานของ ตัวแปลง DC-DC ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะในบทบาทและการใช้งาน กว่าทศวรรษของการวิจัยและพัฒนาแหล่งจ่ายไฟและเซ็นเซอร์ เรายึดมั่นในวัตถุประสงค์ของ 'ลูกค้าต้องมาก่อน แบรนด์ต้องมาก่อน เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงชีวิต' และความมุ่งมั่นของ 'คุณภาพ ความซื่อสัตย์ บริการที่ดีที่สุด เทคโนโลยีล่าสุด' มุ่งมั่นที่จะบริการด้วยใจจริง มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย หากคุณมีความต้องการที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา:https://www.smunchina.com . เพื่อขอคำปรึกษาและทำความเข้าใจ ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณ


ติดต่อเรา

 เลขที่ 5, ถนน Zhengshun West, เขตอุตสาหกรรม Xiangyang, Liushi, Yueqing, Zhejiang, จีน, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 
ลิขสิทธิ์ © 2024 Zhejiang Ximeng Electronic Technology Co., Ltd. สนับสนุนโดย  ตะกั่วตง   แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา