Le convertisseur DC est une puce d'alimentation à découpage, qui utilise les caractéristiques de stockage d'énergie des condensateurs et des inductances pour effectuer des actions de commutation haute fréquence via des commutateurs contrôlables, stockant l'énergie électrique d'entrée dans le condensateur, et lorsque l'interrupteur est éteint, le l'énergie électrique est à nouveau libérée. Fournit de l'énergie à la charge.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 10, ordinateur Dell G3.
À quoi sert un convertisseur DC ?
Le convertisseur DC/DC est une puce d'alimentation à découpage, qui utilise les caractéristiques de stockage d'énergie des condensateurs et des inductances pour effectuer des actions de commutation haute fréquence via des commutateurs contrôlables (MOSFET, etc.), et stocke la puissance d'entrée dans le condensateur ( inducteur), lorsque l'interrupteur est éteint, l'énergie électrique est libérée vers la charge pour fournir de l'énergie. Sa puissance de sortie ou sa capacité de tension est liée au cycle de service (le rapport entre le temps de conduction du commutateur et l'ensemble du cycle de commutation). Les alimentations à découpage peuvent être utilisées pour les applications élévatrices et abaisseuses.
DC/DC est une puce d'alimentation à découpage.
Il existe deux produits DC-DC couramment utilisés. L’une est une pompe de charge (Charge Pump) et l’autre est un convertisseur DC-DC à stockage d’énergie inductif.
Classification
Le convertisseur DC/DC est un convertisseur de tension qui produit efficacement une tension fixe après avoir converti la tension d'entrée. Les convertisseurs DC/DC sont divisés en trois catégories : les convertisseurs DC/DC élévateurs, les convertisseurs DC/DC abaisseurs et les convertisseurs DC/DC abaisseurs.
Principe
La tension de sortie est comparée à la tension de référence via la résistance de division de tension pour former un retour. Lorsque la tension de sortie diminue et est inférieure à la tension de référence, la sortie du comparateur bascule et déclenche le circuit oscillateur pour commencer à fonctionner. Le circuit d'oscillation produit une impulsion à temps fixe pour contrôler la conduction du tube MOS. Sinon, le tube MOS sera coupé. Où l'allumage est contrôlé par l'oscillateur et le temps d'arrêt dépend de la charge. De cette façon, la tension de sortie peut être contrôlée.
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