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método de fabricación del convertidor dc dc militar

convertidor dc dc principio de funcionamiento

circuito cc cc principio: dc dc es la abreviatura del inglés dc a DC, entonces DC-DC circuito es un circuito que convierte corriente continua en diferente voltaje val ues. DC-DC es una rama de la tecnología de fuentes de alimentación conmutadas. La tecnología de fuente de alimentación conmutada incluye dos ff ramas de AC-DC y DC-DC. El DC-DC circuito se divide en funciones según funciones: impulso convertidor: un circuito que convierte un voltaje bajo en un alto voltaje.

DC-DC circuito principio:

DC-DC es una abreviatura del inglés dc a DC, por lo que DC-DC circuito es un circuito que convierte una fuente de alimentación de CC en diferentes valores de voltaje. DC-DC es una rama de la tecnología de fuentes de alimentación conmutadas. La tecnología de fuente de alimentación conmutada incluye dos ff ramas de AC-DC y DC-DC. El DC-DC circuito se divide en funciones según funciones:

impulso convertidor: un circuito que convierte un voltaje bajo en un alto voltaje.
dólar convertidor: un circuito que convierte una alta tensión en un bajo voltaje.

Inversor: un circuito que cambia la polaridad de un voltaje, y tiene una fuente de alimentación positiva a una fuente de alimentación negativa y una fuente de alimentación negativa a una fuente de alimentación positiva.

hay tres ramas principales, por supuesto, hay funciones como boost reverse y buck boost en el mismo circuito.

El circuitos básicos del convertidor dc dcincluyen un convertidor de impulso, un convertidor reductor y un convertidor reductor-impulsor convertidor.

El El diagrama esquemático del convertidor reductor se muestra en la figura 1. Cuando el interruptor está cerrado, el voltaje aplicado a través del inductor es (Vi-Vo). en esto tiempo, el inductor es excitado por el voltaje (Vi-Vo), y el flujo magnético incrementado por la inductancia es: Vi-Vo) * Tonelada

Cuando el interruptor se apaga, debido a la corriente de salida continua, el diodo vd se vuelve conductor, el inductor se magnetiza y el flujo magnético con inductancia reducida es: (Vo) * Toff.

Cuando el estado en el cual el interruptor está cerrado y el interruptor apagado está equilibrado, (Vi-Vo) * Ton = (Vo) * Toff, since la relación de trabajo D <1, Vi> Vo, se realiza la función reductora.


Figura 1 esquema del convertidor reductor

El El diagrama esquemático del convertidor elevador se muestra en la figura 2. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión de entrada se aplica al inductor. en esto tiempo, el inductor es excitado por el voltaje (Vi) y el flujo magnético de la inductancia aumenta por: (Vi) * Tonelada

Cuando el interruptor se apaga, debido a la corriente de salida continua, el diodo vd se vuelve conductor, el inductor se magnetiza y el flujo magnético con inductancia reducida es: (Vo-Vi) * Toff.

Cuando el estado en el cual el interruptor está cerrado y el interruptor apagado está equilibrado, (Vi) * Ton = (Vo-Vi) * Toff, desde la relación de trabajo D <1, Vi.

Boost converter schematic
figura 2 esquema del convertidor elevador

El buck-boost convertidor, el principio de polaridad opuesta se muestra en la figura 3. Cuando el interruptor está cerrado, el inductor es excitado por el voltaje (Vi) y el flujo magnético de la inductancia es: (Vi) * Ton; cuando el interruptor está abierto, el inductor Para afeitado magnético, el flujo magnético con inductancia reducida es: (Vo) * Toff. Cuando el estado en el cual el interruptor está cerrado y el interruptor está apagado está equilibrado, el flujo magnético aumentado es igual al flujo magnético reducido, (Vi) * Ton = (Vo) * Toff, dependiendo del valor toff de la relación de toneladas, posiblemente Vi < Vo, o posiblemente vi > Vo.

Schematic diagram of the buck-boost converter
figura 3 diagrama esquemático del buck-boost convertidor
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