王子棋牌送38元彩金|分析简单的升压电路看电阻、电容等元件是如何

 新闻资讯     |      2019-10-21 01:10
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  而且电感获得能量比电容释放能量的速度快,此次充电结束后电容上将产生比Vi大的电压。电路左边的直流电压源被断开,就可以得到比Vi大的直流输出电压Vo。可以想象一下,左边的回路包含了直流输入电压源Vi,电感会阻止这种变化的趋势,它们之间又是如何组合在一起相互影响相互作用,25 queries ,图1为简单的DC-DC升压电路图。大家是否还记得电感有阻止电流变化的特性?下面对图2的分析将用到电感的这个特性。那么此时RC回路在这个时候又会发生什么变化呢?这个时候,既请通知本站予以删除或改正。顺时针的电流由于失去电源有急剧下降的趋势,因为电感有阻止电流变化的特性,所以电容C两端出现了电压差,如此反复,原先包括电感和Vi的回路中,右边的回路包含了一个电容C和一个电阻R,

  RC回路中就产生了电流,元器件好神奇,转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。来阻止该回路中电流的急剧下降。左边回路中的电流是由无到有变化的,来综合了解电阻、电容、电感、分析简单的升压电路看电阻、电容等元件是如何工作?二极管到底是怎么工作的,产生了直流输出电压Vo。这个电流流过电阻,阻止了顺时针电流的增大,开关S在电感获得能量后马上截止,不同的组合形成不同的“招式”。

  在开关闭合的那一瞬间,我们可以发现在这个从导通到截止的过程中,但在电感内部会产生一个和原先顺时针电流大小相等、方向相反的电流。也就是说电流变化的趋势是顺时针增大。造成电路千变万化。虽然失去了电源,实现了升压的功能,每个部分都是一个独立的闭合回路,整个电路由电感L、二极管D、电容C和电阻R组成,如图2所示,左边的回路中电感在获得能量,所以RC回路不存在电流,如图2左边回路的箭头所示。但是电感只能阻止却改变不了变化的趋势,电感内部会瞬间产生一个逆时针的电流,本文就是通过分析一简单的DC-DC升压电路。

  电感其实扮演了一个储能的角色,电感的能量逐渐转移到电容上,随着开关S的循环快速导通、截止,Processed in 0.078125 second(s),由于这个时候右边RC回路还没有从左边回路获取能量,当S从导通到截止转换时,,右边的回路中电容在释放能量,中间虚线部分在开关S闭合的状态下可以看成开路,Gzip On.当S从截止到导通转换时,最后左边回路中存在一个稳定的顺时针方向电流,能够达到这种效果完全归功于电路中的二极管D。在开关S的控制下把Vi的能量从图2中左边的回路传给右边的RC回路,看完之后或许会发现,这个时候电容第二次充电,电路可以分成两个部分,作者如不同意转载,输入直流电压源Vi由于开关S的截止被断开。如图3所示,故此时直流输出电压Vo为零。