በአንድ ጽሑፍ ውስጥ የስዊች ሁነታ የኃይል አቅርቦትን ቶፖሎጂ ያብራሩ
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።

ምስል 1፡ የአሲኖረም ባክ መቀየሪያ ንድፍ ንድፍ
ቀመር 1 የግዴታ ዑደቱን ያሰላል፡

ፎርሙላ 2 የብረት ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር የመስክ-ውጤት ትራንዚስተር (MOSFET) ከፍተኛውን ጫና ያሰላል፡
![]()
ፎርሙላ 3 ከፍተኛውን የዳይዮድ ውጥረት ያቀርባል፡
![]()
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።
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።

ምስል 8፡ የአሲኖረም ቡስት መቀየሪያ ንድፍ ንድፍ
ፎርሙላ 4 የግዴታ ዑደቱን ያሰላል፡

ፎርሙላ 5 ከፍተኛውን የ MOSFET ውጥረት ያሰላል፡
![]()
ፎርሙላ 6 ከፍተኛውን የዳይዮድ ውጥረት ያቀርባል፡
![]()
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፡
![]()
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።
የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ
የባክ ማበልጸጊያ መቀየሪያ ተመሳሳይ ኢንዳክተር የሚጋሩ የባክ እና የማበልጸጊያ የኃይል ደረጃዎች ጥምረት ነው።
ምስል 15ን ይመልከቱ።

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፡
2ኛ፣ ባክ

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

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)

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

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

■ 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

■ 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

■ 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፡
በዚህ ምሳሌ፣ ቪን = 5፣ ቪውት = 15፣ እና ዲ = 2/3። ቪውት = 15፣ ዲ = 2/3።
18, የትራንስፎርመር ኦፕሬሽን (ዋና ኢንዳክታንስ ሚናን ጨምሮ)

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

■ 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

■ 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

ፌሊሺያ

