Leave Your Message
የዜና ምድቦች
ተለይተው የቀረቡ ዜናዎች

በአንድ ጽሑፍ ውስጥ የስዊች ሁነታ የኃይል አቅርቦትን ቶፖሎጂ ያብራሩ

2024-12-16

የወረዳ ቶፖሎጂ የሚያመለክተው በአንድ ወረዳ ውስጥ ባሉ የኃይል መሳሪያዎች እና የኤሌክትሮማግኔቲክ ክፍሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ሲሆን የመግነጢሳዊ ክፍሎች፣ የተዘጉ-ሉፕ የካሳ ወረዳዎች እና ሌሎች ሁሉም የወረዳ ክፍሎች ዲዛይን በቶፖሎጂው ላይ የተመሰረተ ነው። በጣም መሠረታዊ የሆኑት ቶፖሎጂዎች ባክ፣ ቡስት እና ባክ/ቡስት፣ ነጠላ ጫፍ ያለው ፍላይባክ (ገለልተኛ ፍላይባክ)፣ ወደፊት፣ ፑሽ-ፑል፣ ግማሽ ድልድይ እና ሙሉ የድልድይ መቀየሪያዎች ናቸው። ለስዊች ሁነታ የኃይል አቅርቦቶች በግምት 14 የተለመዱ ቶፖሎጂዎች አሉ፣ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ባህሪያት እና ተግባራዊ ሁኔታዎች አሏቸው። የምርጫ መርህ የሚወሰነው ከፍተኛ ኃይል ወይም ዝቅተኛ ኃይል፣ ከፍተኛ ቮልቴጅ ውፅዓት ወይም ዝቅተኛ ቮልቴጅ ውፅዓት መሆን አለመሆኑ እና በተቻለ መጠን ጥቂት ክፍሎችን እንደሚፈልግ ላይ ነው። ቶፖሎጂን በአግባቡ መምረጥ እና የተለያዩ ቶፖሎጂዎችን ጥቅሞች፣ ጉዳቶች እና ተግባራዊነት ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የተሳሳቱ ምርጫዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ የኃይል አቅርቦት ዲዛይን ውድቀት ያስከትላሉ።

በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ደረጃ-ወደታች፣ ደረጃ-ወደላይ እና ደረጃ-ወደታች ደረጃ-ወደታች ደረጃ-ወደላይ ቶፖሎጂዎችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንመረምራለን።

የባክ መለወጫ

ምስል 1 ያልተመሳሰለ የባክ መቀየሪያ ንድፍ ነው። የባክ መቀየሪያው የግቤት ቮልቴጁን ወደ ዝቅተኛ የውጤት ቮልቴጅ ይቀንሳል። ማብሪያ / ማጥፊያ Q1 ሲበራ፣ ኃይል ወደ የውጤት ተርሚናል ይተላለፋል።

d83fb0dac8d9406d5e7aa11658dc4391

ምስል 1፡ የአሲኖረም ባክ መቀየሪያ ንድፍ ንድፍ

ቀመር 1 የግዴታ ዑደቱን ያሰላል፡

ፎርሙላ 2 የብረት ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር የመስክ-ውጤት ትራንዚስተር (MOSFET) ከፍተኛውን ጫና ያሰላል፡

1ca8d37c8342636b2dfdcb6713bf2d29

ፎርሙላ 3 ከፍተኛውን የዳይዮድ ውጥረት ያቀርባል፡

3942c4a80f9729f8a275ff0bb226240f

ቪን የግቤት ቮልቴጅ ነው፣ ቮውት የውጤት ቮልቴጅ ነው፣ እና ቪኤፍ የዲዮድ ወደፊት ቮልቴጅ ነው።

ከሊኒየር ተቆጣጣሪዎች ወይም ዝቅተኛ የመውደቅ ተቆጣጣሪዎች (LDOs) ጋር ሲነጻጸር፣ በግቤት ቮልቴጅ እና በውጤት ቮልቴጅ መካከል ያለው ልዩነት በጨመረ ቁጥር የባክ መቀየሪያው ውጤታማነት ከፍ ይላል።

ምንም እንኳን የባክ መቀየሪያው በግቤት ላይ የ pulse current ቢኖረውም፣ የውጤት ጅረቱ ቀጣይነት ያለው የሚሆነው በመቀየሪያው ውፅዓት ላይ የኢንዳክተር ካፓሲተር (LC) ማጣሪያ በመኖሩ ነው። በዚህም ምክንያት፣ በግቤት ተርሚናል ላይ የሚንፀባረቀው የቮልቴጅ ሞገድ በውጤት ተርሚናል ላይ ካለው ሞገድ ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ይሆናል።

አነስተኛ የግዴታ ዑደቶች እና ከ3A በላይ የውጤት ጅረቶች ላሏቸው የባክ ኮንቨርተሮች፣ ሲንክሮን ሬክቲፋየሮችን እንዲጠቀሙ ይመከራል። የኃይል አቅርቦትዎ ከ30A በላይ የውጤት ጅረት የሚፈልግ ከሆነ፣ ባለብዙ-ደረጃ ወይም የተጠላለፉ የኃይል ደረጃዎችን እንዲጠቀሙ ይመከራል፣ ምክንያቱም ይህ የክፍሉን ውጥረት ሊቀንስ፣ በበርካታ የኃይል ደረጃዎች መካከል የሚፈጠረውን ሙቀት ሊያሰራጭ እና በመቀየሪያው ግብዓት ላይ የንፅፅር ሞገድን ሊቀንስ ይችላል።

N-FET ሲጠቀሙ፣ የቡትስትራፕ ካፕቴይነር በእያንዳንዱ የመቀየሪያ ዑደት ውስጥ መሙላት ስለሚያስፈልገው የግዴታ ዑደት የተገደበ ነው። በዚህ ሁኔታ፣ ከፍተኛው የግዴታ ዑደት ከ95-99% ባለው ክልል ውስጥ ነው።

የባክ ኮንቨርተሮች በተለምዶ ጥሩ ተለዋዋጭ ባህሪያት አሏቸው ምክንያቱም የፊት ቶፖሎጂ መዋቅር ስላላቸው። ሊደረስበት የሚችል የመተላለፊያ ይዘት የሚወሰነው በስህተት ማጉያው ጥራት እና በተመረጠው የመቀየሪያ ድግግሞሽ ላይ ነው።

ከ2 እስከ 7 ያሉት ምስሎች የFET፣ የዳዮድ እና የኢንዳክተር የቮልቴጅ እና የአሁን የሞገድ ቅርጾችን በቋሚ ኮንዳክሽን ሁነታ (CCM) ውስጥ በአሲኖምሪክ ባክ ኮንቨርተሮች ያሳያሉ።1359321a01e94ce05483bb01d86586ea

የማሳደጊያ መቀየሪያ

የማበልጸጊያ መቀየሪያው የግቤት ቮልቴጁን ወደ ትልቅ የውጤት ቮልቴጅ ይጨምራል። ማብሪያ / ማጥፊያ Q1 የማይተላለፍ ሲሆን፣ ኃይል ወደ ውፅዓት ተርሚናል ይተላለፋል። ምስል 8 ያልተመሳሰለ የማበልጸጊያ መቀየሪያ ንድፍ ነው።

1fbc0686b10b05aa2f61c20bc9cd27d6

ምስል 8፡ የአሲኖረም ቡስት መቀየሪያ ንድፍ ንድፍ

ፎርሙላ 4 የግዴታ ዑደቱን ያሰላል፡

ff5120c1c0fa567ce6ba7c424497d40d

ፎርሙላ 5 ከፍተኛውን የ MOSFET ውጥረት ያሰላል፡

7b120c939a999126fd5b209db01818cb

ፎርሙላ 6 ከፍተኛውን የዳይዮድ ውጥረት ያቀርባል፡

a8287b1bf68913930ac5cd59a9c60b9d

ቪን የግቤት ቮልቴጅ ነው፣ ቮውት የውጤት ቮልቴጅ ነው፣ እና ቪኤፍ የዲዮድ ወደፊት ቮልቴጅ ነው።

የ LC ማጣሪያ በግብዓት መጨረሻ ላይ ስለሚገኝ የ pulse output current ሊታይ ይችላል። ስለዚህ፣ የግብዓት ጅረቱ ቀጣይነት ያለው ሲሆን የውጤት ቮልቴጅ ሞገድ ደግሞ ከግብዓት ቮልቴጅ ሞገድ የበለጠ ነው።

የማጠናከሪያ መቀየሪያ (boost converter) ሲነድፉ፣ መቀየሪያው ባይቀየርም እንኳ ከግብዓት ወደ ውፅዓት ቋሚ ግንኙነት እንደሚኖር ማወቅ አስፈላጊ ነው። በውጤቱ መጨረሻ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ የአጭር ዑደት ክስተቶችን ለመከላከል የመከላከያ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው።

ከ4A በላይ ለሆኑ የውጤት ጅረቶች፣ ሲንክሮን ሬክቲፋየሮች ዳዮዶችን ለመተካት ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። የኃይል አቅርቦቱ ከ10A በላይ የሆነ የውጤት ጅረት ማቅረብ ከፈለገ፣ ባለብዙ-ደረጃ ወይም የተጠላለፉ የኃይል ደረጃ ዘዴዎችን መጠቀም በጥብቅ ይመከራል።

በሲሲኤም ሁነታ ሲሰራ፣ የማበልጸጊያ መቀየሪያው ተለዋዋጭ ባህሪያት በማስተላለፊያ ተግባሩ ትክክለኛ ግማሽ ፕላን ዜሮ ነጥብ (RHPZ) ምክንያት የተገደቡ ናቸው። RHPZ ለማካካስ ባለመቻሉ፣ ሊደረስበት የሚችል የመተላለፊያ ይዘት በተለምዶ ከRHPZ ድግግሞሽ አንድ አምስተኛ እስከ አንድ አስረኛ ያነሰ ይሆናል።

ቀመር 7ን ይመልከቱ፡

e53a29376d2ed1f72570b22ecbb9944b

ከእነዚህም መካከል የውጤት ቮልቴጅ (Vout)፣ የተግባር ዑደት (D)፣ የውጤት ጅረት (Iout) እና የማሻሻያ ኤሌክትሪክ (L1) የማሻሻያ መለወጫ (boost converter) ኢንዳክታንስ (L1) ናቸው።

ከ9 እስከ 14 ያሉት ምስሎች በሲሲኤም ሁነታ ውስጥ የFET፣ የዳዮድ እና የኢንዳክተር የቮልቴጅ እና የአሁን የሞገድ ቅርጾችን በአሲኖምሪክ ማበልጸጊያ መቀየሪያዎች ያሳያሉ።de128f66bf098c4c227014036541f97d

የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ

የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ ተመሳሳይ ኢንዳክተር የሚጋሩ የባክ እና የማበልጸጊያ የኃይል ደረጃዎች ጥምረት ነው።

ምስል 15ን ይመልከቱ።

2bdc37c586f143bfef360126e7776436

ምስል 15፡ የሁለት ማብሪያ / ማጥፊያ / ባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ ንድፍ ንድፍ

የባክ ቡስት ቶፖሎጂ በጣም ተግባራዊ ነው ምክንያቱም የግቤት ቮልቴጁ ከውጤት ቮልቴጁ ጋር ትንሽ፣ ትልቅ ወይም ተመሳሳይ ሊሆን ስለሚችል እና ከ50 ዋት በላይ የሆነ የውጤት ኃይል ይፈልጋል።

ከ50 ዋት በታች ለሆነ የውጤት ኃይል፣ ነጠላ-መጨረሻ ያለው ዋና ኢንዳክተር መቀየሪያ (SEPIC) አነስተኛ ክፍሎችን ስለሚጠቀም የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ምርጫ ነው።

የግቤት ቮልቴጅ ከውጤት ቮልቴጅ በላይ ሲሆን፣ የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ በባክ ሁነታ ይሰራል፤ የግቤት ቮልቴጅ ከውጤት ቮልቴጅ ያነሰ ሲሆን፣ በቡቲ ሁነታ ይሰራል። አንድ መቀየሪያ የግቤት ቮልቴጅ በውጤት ቮልቴጅ ክልል ውስጥ ባለበት የማስተላለፊያ ክልል ውስጥ ሲሰራ፣ እነዚህን ሁኔታዎች ለማስተናገድ ሁለት ፅንሰ ሀሳቦች አሉ፡ የባክ እና የማበልጸጊያ ደረጃዎች በአንድ ጊዜ ንቁ ናቸው፣ ወይም የመቀየሪያ ዑደት በባክ እና በማበልጸጊያ ደረጃዎች መካከል ይለዋወጣል፣ እያንዳንዳቸው በተለምዶ በመደበኛው የመቀየሪያ ድግግሞሽ በግማሽ ይሰራሉ። ሁለተኛው ፅንሰ ሀሳብ በውጤቱ ላይ ንዑስ ሃርሞኒክ ጫጫታ ሊያስከትል ይችላል፣ እና ከባህላዊ የባክ ወይም የማበልጸጊያ ስራዎች ጋር ሲነጻጸር፣ የውጤት ቮልቴጅ ትክክለኛነት ያን ያህል ትክክለኛ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ከመጀመሪያው ፅንሰ ሀሳብ ጋር ሲነጻጸር መቀየሪያው የበለጠ ቀልጣፋ ይሆናል።

የባክ ቡስት ቶፖሎጂ በሁለቱም አቅጣጫዎች የኤልሲ ማጣሪያ ስለሌለ በሁለቱም የግብዓት እና የውጤት ጫፎች ላይ የ pulse currents አሉት።

ለ buck boost converters፣ buck እና boost power stages ለብቻው ለማስላት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

ሁለት ማብሪያና ማጥፊያዎች ያሉት የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ በ50 ዋት እና 100 ዋት መካከል ላለ የኃይል ክልል (እንደ LM5118 ያሉ) ተስማሚ ነው፣ እና የተመሳሰለው የማስተካከል ኃይል 400 ዋት ሊደርስ ይችላል (እንደ LM5175 ተመሳሳይ)። ከማይገናኝ የባክ እና የማበልጸጊያ ኃይል ደረጃዎች ጋር ተመሳሳይ የአሁኑ ገደብ ያለው የተመሳሰለ ማስተካከያ መጠቀም ይመከራል።

RHPZ የመቆጣጠሪያውን የመተላለፊያ ይዘት ስለሚገድብ ለ buck boost converter የማካካሻ ኔትወርክ መንደፍ ያስፈልግዎታል።

የተለመዱ መሰረታዊ ቶፖሎጂካል አወቃቀሮች

■ የባክ ቮልቴጅ ቅነሳ

■ ማራዘሚያ

■ የባክ ቡት የቮልቴጅ ቅነሳ ጭማሪ

■ ፍላይባክ ፍላይባክ

■ወደፊት ወደፊት

■ ሁለት ትራንስፎርመር ወደፊት ባለሁለት ትራንዚስተር ወደፊት

■ ፑሽ ፑል

■ የግማሽ ድልድይ የግማሽ ድልድይ

■ ሙሉ ድልድይ

■ ሴፒክ

■ ኩክ

1, መሰረታዊ የልብ ምት ስፋት ሞዱል ሞገድቅርፅ

እነዚህ ቶፖሎጂካል አወቃቀሮች በሙሉ ከማብሪያ/ማጥፊያ ሁነታ ወረዳዎች ጋር የተያያዙ ሲሆኑ፣ መሰረታዊው የ pulse width modulation ሞገድቅርፅ እንደሚከተለው ይገለጻል፡67d581038113a0911a9d0364bc03fe2a

2ኛ፣ ባክ

1f9f1aba1016ce5ae3139a4e0150eb84

ባህሪ፡

■ ግቤቱን ወደ ዝቅተኛ ቮልቴጅ ይቀንሱ።

■ ቀላሉ ዑደት ሊሆን ይችላል።

■ የኢንዳክተር/ካፓሲተር ማጣሪያው ከተቀያየረ በኋላ የካሬውን ሞገድ ያርፋል።

■ ውጤቱ ሁልጊዜ ከግብዓቱ ያነሰ ወይም እኩል ነው።

■ የግቤት ጅረት የማያቋርጥ ነው (መቁረጥ)።

ለስላሳ የውጤት ፍሰት።

3, ማበልጸጊያ

5779dd7230865b313723dd7c960dccc8

ባህሪ፡

■ ግብዓቱን ወደ ከፍተኛ ቮልቴጅ ከፍ ያድርጉት።

■ ከቮልቴጅ ቅነሳ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን እንደገና በተስተካከሉ ኢንዳክተሮች፣ ማብሪያ / ማጥፊያዎች እና ዳዮዶች።

■ ውፅዓት ሁልጊዜ ከግብዓቱ (የዳይዶሱን ወደፊት የሚወጣውን የቮልቴጅ ጠብታ ችላ በማለት) የበለጠ ወይም እኩል ነው።

■ ለስላሳ የግቤት ጅረት።

■ የማያቋርጥ የውጤት ፍሰት (መቁረጥ)።

4, ባክ-ቡስት

5779dd7230865b313723dd7c960dccc8

ባህሪ፡

■ ለኢንዳክተሮች፣ ለማብሪያ/ማጥፊያዎች እና ለዳዮዶች ሌላ የአቀማመጥ ዘዴ።

■ የደረጃ-ታች እና የደረጃ-አፕ ወረዳዎችን ጉዳቶች ማዋሃድ።

■ የግቤት ጅረት የማያቋርጥ ነው (መቁረጥ)።

■ የውጤት ጅረትም የማያቋርጥ (መቁረጥ) ነው።

■ ውፅዓት ሁልጊዜ ከግብዓቱ ተቃራኒ ነው (የካፓሲተሩን ፖላሪቲ ልብ ይበሉ)፣ ነገር ግን መጠኑ ከግብዓቱ ያነሰ ወይም የበለጠ ሊሆን ይችላል።

■ የ"flyback" መቀየሪያው በእውነቱ በደረጃ ወደታች ደረጃ በደረጃ የሚሄድ የወረዳ ማግለያ (ትራንስፎርመር ኮፒንግ) መልክ ነው።

5, ፍላይባክ

5779dd7230865b313723dd7c960dccc8

ባህሪ፡

■ እንደ ባክ ቡስት ሰርኩዊት ይሰራል፣ ነገር ግን ኢንዳክተሩ እንደ ትራንስፎርመር እና ኢንዳክተር ሆነው የሚያገለግሉ ሁለት ጠመዝማዛዎች አሉት።

■ ውጤቱ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ሊሆን ይችላል፣ ይህም በኮይል እና በዲዮድ ፖላሪቲ ይወሰናል።

■ የውጤት ቮልቴጁ ከግቤት ቮልቴጁ የበለጠ ወይም ያነሰ ሊሆን ይችላል፣ ይህም በትራንስፎርመሩ የማዞሪያ ጥምርታ ይወሰናል።

■ ይህ በጣም ቀላሉ የተነጠለ የቶፖሎጂ መዋቅር ነው።

■ ሁለተኛ ደረጃ ጠመዝማዛዎችን እና ሰርኪቶችን ማከል ብዙ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል።

6, ወደፊት

5779dd7230865b313723dd7c960dccc8

ባህሪ፡

■ የደረጃ-ታች ዑደት የትራንስፎርመር ማያያዣ ቅርፅ።

■ የማያቋርጥ የግቤት ጅረት፣ ለስላሳ የውጤት ጅረት።

■ ትራንስፎርመሮችን በመጠቀም፣ ውፅዓት ከግብዓቱ የበለጠ ወይም ያነሰ ሊሆን ይችላል፣ እና ማንኛውም ፖላሪቲ ሊኖረው ይችላል።

■ ሁለተኛ ደረጃ ጠመዝማዛዎችን እና ሰርኪቶችን ማከል ብዙ ውጤቶችን ሊያገኝ ይችላል።

■ የትራንስፎርመር ኮር በእያንዳንዱ የመቀየሪያ ዑደት ወቅት መገለል አለበት። የተለመደው ልምምድ ከዋናው ጠመዝማዛ ጋር ተመሳሳይ የመዞሪያዎች ብዛት ያለው ጠመዝማዛ መጨመር ነው።

■ በዋናው ኢንዳክተር ውስጥ የተከማቸው ኃይል በማብሪያ ማጥፊያው ወቅት ተጨማሪ ጠመዝማዛዎች እና ዳዮዶች አማካኝነት ይለቀቃል።

7, ባለ ሁለት ትራንዚስተር ወደፊት

bdda821a2016c8ee4567f4dd9e754952

ባህሪ፡

■ ሁለት ማብሪያና ማጥፊያዎች በአንድ ጊዜ ይሰራሉ።

■ ማብሪያ / ማጥፊያው ሲቋረጥ፣ በትራንስፎርመር ውስጥ የተከማቸው ኃይል የዋናውን ፖላሪቲ ይገለብጣል፣ ይህም ዳዮዱ እንዲሠራ ያደርጋል።

ዋና ዋና ጥቅሞች፡

■ በእያንዳንዱ ማብሪያ/ማጥፊያ ላይ ያለው ቮልቴጅ ከግቤት ቮልቴጅ ፈጽሞ አይበልጥም።

■ የመጠምዘዣውን መንገድ እንደገና ማስጀመር አያስፈልግም።

8, ፑሽ-ፑል

bdda821a2016c8ee4567f4dd9e754952

ባህሪ፡

■ ማብሪያ / ማጥፊያው (FET) የተለያዩ ደረጃዎችን የሚነዳ ሲሆን የውጤት ቮልቴጅን ለመቆጣጠር የ pulse width modulation (PWM) ያከናውናል።

■ የትራንስፎርመር መግነጢሳዊ ኮሮች ጥሩ የአጠቃቀም ፍጥነት - በሁለቱም ግማሽ ዑደቶች ውስጥ ኃይልን የማስተላለፊያ።

■ ሙሉ የሞገድ ቶፖሎጂ መዋቅር፣ ስለዚህ የውጤት ሞገድ ድግግሞሽ ከትራንስፎርመር ድግግሞሽ በእጥፍ ይበልጣል።

■ በኤፍኢቲ ላይ የሚተገበረው ቮልቴጅ ከግቤት ቮልቴጅ በእጥፍ ይበልጣል።

9, ግማሽ ድልድይ

bdda821a2016c8ee4567f4dd9e754952

ባህሪ፡

■ በከፍተኛ ኃይል መቀየሪያዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል የቶፖሎጂ መዋቅር።

■ ማብሪያ / ማጥፊያው (FET) የተለያዩ ደረጃዎችን የሚነዳ ሲሆን የውጤት ቮልቴጅን ለመቆጣጠር የ pulse width modulation (PWM) ያከናውናል።

■ የትራንስፎርመር መግነጢሳዊ ኮሮች ጥሩ የአጠቃቀም ፍጥነት - በሁለቱም ግማሽ ዑደቶች ውስጥ የኃይል ማስተላለፊያ። ■ከዚህም በላይ፣ የዋናው ጠመዝማዛ የአጠቃቀም መጠን ከግፊት-መጎተት ዑደት የተሻለ ነው።

■ ሙሉ የሞገድ ቶፖሎጂ መዋቅር፣ ስለዚህ የውጤት ሞገድ ድግግሞሽ ከትራንስፎርመር ድግግሞሽ በእጥፍ ይበልጣል።

■ በFET ላይ የሚተገበረው ቮልቴጅ ከግቤት ቮልቴጅ ጋር እኩል ነው።

10, ሙሉ ድልድይ

bdda821a2016c8ee4567f4dd9e754952

ባህሪ፡

■ ለከፍተኛ ኃይል መቀየሪያዎች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው የቶፖሎጂ መዋቅር።

■ ማብሪያ / ማጥፊያዎች (FETs) በዲያጎናል ጥንዶች የሚነዱ ሲሆኑ የውጤት ቮልቴጅን ለመቆጣጠር የ pulse width modulation (PWM) ይከናወናል።

■ የትራንስፎርመር መግነጢሳዊ ኮሮች ጥሩ የአጠቃቀም ፍጥነት - በሁለቱም ግማሽ ዑደቶች ውስጥ ኃይልን የማስተላለፊያ።

■ ሙሉ የሞገድ ቶፖሎጂ መዋቅር፣ ስለዚህ የውጤት ሞገድ ድግግሞሽ ከትራንስፎርመር ድግግሞሽ በእጥፍ ይበልጣል።

■ በ FETዎች ላይ የሚተገበረው ቮልቴጅ ከግቤት ቮልቴጅ ጋር እኩል ነው።

■ በተሰጠው ኃይል፣ ዋናው ጅረት የግማሽ ድልድይ ግማሽ ነው።

11, ሴፒክ ነጠላ-መጨረሻ ዋና ኢንዳክተር መቀየሪያ (SEPIC)

bdda821a2016c8ee4567f4dd9e754952

ባህሪ፡

■ የውጤት ቮልቴጁ ከግቤት ቮልቴጁ የበለጠ ወይም ያነሰ ሊሆን ይችላል።

■ ልክ እንደ ማበልጸጊያ ዑደት፣ የግቤት ጅረቱ ለስላሳ ነው፣ ነገር ግን የውጤት ጅረቱ የማያቋርጥ ነው።

■ኢነርጂ ከግብዓት ወደ ውጤት በካፓሲተሮች በኩል ይተላለፋል።

■ ሁለት ኢንዳክተሮች ያስፈልጋሉ።

12,C'uk (የስሎቦዳን ኩክ የፈጠራ ባለቤትነት)

a72193cb90ef594051709ec4768a1ee4

ባህሪ፡

■ በተገላቢጦሽ ደረጃ ላይ ያለው ውጤት።

■ የውጤት ቮልቴጅ ስፋት ከግብዓቱ የበለጠ ወይም ያነሰ ሊሆን ይችላል።

■ የግቤት ጅረት እና የውጤት ጅረት ሁለቱም ለስላሳ ናቸው።

■ኢነርጂ ከግብዓት ወደ ውጤት በካፓሲተሮች በኩል ይተላለፋል።

■ ሁለት ኢንዳክተሮች ያስፈልጋሉ።

■ኢንዳክቴንስ ዜሮ የሞገድ ኢንዳክተር ጅረት ለማግኘት ሊጣመር ይችላል።

13. የዑደት አሠራር ዝርዝሮች

■ የሚከተለው የበርካታ ቶፖሎጂ አወቃቀሮችን የሥራ ዝርዝሮች ያብራራል፡

የቮልቴጅ ተቆጣጣሪ፦ ቀጣይነት ያለው ማስተላለፊያ፣ ወሳኝ ማስተላለፊያ፣ የማያቋርጥ ማስተላለፊያ።

■ የማሳደጊያ መቆጣጠሪያ (ቀጣይነት ያለው ማስተላለፊያ)።

■ የትራንስፎርመር አሠራር።

■ የፍላይባክ ትራንስፎርመር።

■ ወደፊት የሚሄድ ትራንስፎርመር።

14, የባክ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ ቀጣይነት ያለው ማስተላለፊያ

1eb47a5143f122d1042cd1fdc9fd0e1c

ባህሪ፡

■ የኢንዳክተር ጅረት ቀጣይነት ያለው ነው።

■ቮት የግቤት ቮልቴጅ (V1) አማካይ ነው።

■ የውጤት ቮልቴጁ የማብሪያ / ማጥፊያው (D) የግቤት ቮልቴጅ እና የጭነት ጥምርታ ውጤት ነው።

■ ሲገናኝ የኢንዳክተር ጅረት ከባትሪው ይወጣል።

■ ማብሪያ / ማጥፊያው ሲጠፋ፣ ጅረቱ በዲዮድ ውስጥ ይፈሳል።

■ በመቀየሪያዎች እና በኢንዳክተሮች ውስጥ ያሉ ኪሳራዎችን ችላ በማለት፣ D ከጭነት ፍሰት ነፃ ነው።

■ የቮልቴጅ ተቆጣጣሪው እና የተለዋዋጭ ዑደቶቹ ባህሪያት፡

■  ...

15, የባክ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ ወሳኝ ኮንዳክቲቭሽን

684661ddef67caa0b5a47e17f3fa4609

■ የኢንዳክተር ጅረት አሁንም ቀጣይነት ያለው ነው፣ ነገር ግን ማብሪያ / ማጥፊያው እንደገና ሲበራ ዜሮ ይደርሳል፣ ይህም "ወሳኝ ማስተላለፊያ" ይባላል። የውጤት ቮልቴጁ አሁንም ከግቤት ቮልቴጁ በዲ ከተባዛው ጋር እኩል ነው።

16, የባክ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ የማያቋርጥ ማስተላለፊያ

ae7d781882750ad4ccbf4c733c6e3b60

■ በዚህ ሁኔታ፣ በኢንዳክተሩ ውስጥ ያለው ጅረት በእያንዳንዱ ዑደት ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ዜሮ ነው።

■ የውጤት ቮልቴጅ (ሁልጊዜም) የv1 አማካይ እሴት ሆኖ ይቀራል።

■ የውጤት ቮልቴጁ የማብሪያ / ማጥፊያው (D) የግቤት ቮልቴጅ እና የጭነት ጥምርታ ውጤት አይደለም።

■ የጭነቱ ፍሰት ከወሳኝ እሴት በታች ሲሆን፣ D ከጭነቱ ፍሰት ጋር ይቀየራል (Vout ግን ቋሚ ሆኖ ይቆያል)።

17, የማበልጸጊያ መቆጣጠሪያ

99f459504c939314c84ec50bcaf7ba92

■ የውጤት ቮልቴጁ ሁልጊዜ ከግቤት ቮልቴጁ (ወይም እኩል) ይበልጣል።

■ ቀጣይነት ያለው የግቤት ጅረት፣ የማያቋርጥ የውጤት ጅረት (ከቮልቴጅ ተቆጣጣሪው በተቃራኒ)።

■ በውጤት ቮልቴጅ እና በጭነት ጥምርታ (D) መካከል ያለው ግንኙነት እንደ ቮልቴጅ ተቆጣጣሪ ቀላል አይደለም። ቀጣይነት ያለው ኮንዳክቲቭሽን ሲኖር፡a21242a5aa03fe407b23860f6ce7d2a3

በዚህ ምሳሌ፣ ቪን = 5፣ ቪውት = 15፣ እና ዲ = 2/3። ቪውት = 15፣ ዲ = 2/3።

18, የትራንስፎርመር ኦፕሬሽን (ዋና ኢንዳክታንስ ሚናን ጨምሮ)

fb2b2aab605aafcac79c29028983181d

■ ትራንስፎርመር እንደ ተስማሚ ትራንስፎርመር ይቆጠራል፣ ዋናው (ማግኔቲክ የተደረገለት) ኢንዳክታንስ ከዋናው ጋር በትይዩ የተገናኘ ነው።

19. ፍላይባክ ትራንስፎርመር

397403d7aa9b0a469862a2fa9fd7592e

■ እዚህ ላይ ያለው ዋና ኢንዳክታንስ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ከፍተኛውን የጅረት ፍሰት እና የተከማቸ ኃይልን ለመወሰን ያገለግላል። ዋናው ማብሪያ / ማጥፊያ ሲጠፋ፣ ኃይል ወደ ሁለተኛ ደረጃ ይተላለፋል።

20, ወደፊት የመቀየሪያ ትራንስፎርመር

8a4c1ce53e139521c01ad90cbf17864b

■ ዋናው ኢንዳክታንስ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ኃይል ማከማቸት አያስፈልግም።

የማግኔቲንግ ጅረት (i1) ወደ "ማግኔቲንግ ኢንዳክተር" ይፈሳል፣ ይህም ዋናው ማብሪያ / ማጥፊያ ከጠፋ በኋላ ማግኔቲንግ ኮር (የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ) እንዲፈርስ ያደርጋል።

ማጠቃለያ

■ ይህ ጽሑፍ በአሁኑ የማብሪያ/ማጥፊያ ሁነታ የኃይል ልወጣ ውስጥ በጣም የተለመዱ የወረዳ ቶፖሎጂዎችን ይገመግማል።

■ ሌሎች በርካታ የቶፖሎጂ አወቃቀሮች አሉ፣ ነገር ግን አብዛኛዎቹ እዚህ የተገለጸው የቶፖሎጂ ጥምረት ወይም ልዩነቶች ናቸው።

■ እያንዳንዱ የቶፖሎጂ መዋቅር ልዩ የዲዛይን ልዩነቶችን ይዟል፡

1) በማብሪያ / ማጥፊያው ላይ የተተገበረው ቮልቴጅ

2) የግቤት እና የውጤት ጅረቶችን መቆራረጥ እና ማለስለስ

3) የመጠምዘዝ አጠቃቀም መጠን

■ ምርጡን ቶፖሎጂ መምረጥ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ምርምር ማድረግን ይጠይቃል፡

1) የግቤት እና የውጤት ቮልቴጅ ክልል

2) የአሁኑ ክልል

3) የወጪ እና የአፈጻጸም ጥምርታ፣ መጠን እና ክብደት