Есть повышающие, есть понижающие, но в чем разница то?
Входное напряжение они преобразуют в магнитнай поток, из которого потом "снимают" выходное
Т.е. по моему глупому мнению, любым напряжением можно "качнуть" дроссель, а на обратке снять опять таки любое (ну для идеального дросселя любое, или в пределах разумного для неидеального )
По сути вопроса два:
1 чем всетаки они отличаются
2 что делать если источник переходит границу от повыше до пониже... (ну например ветряк, х его знает сколько он в двнный момент выдаст, или аккумулятор, наргузка которого между "заряжен" и "разряжен")
Есть повышающие, есть понижающие, но в чем разница то?
Понижающие из постоянного в постоянное используют дроссель главным образом для обеспечения линейности нарастания тока при коммутации входного напряжения с нагрузкой.
При этом в дросселе тоже волей-неволей запасается энергия и её используют для питания нагрузки при закрытом ключе.
Можно и не использовать, а утилизировать - перегонять в тепло, но это кроме уменьшения кпд ничего не даст.
При этом входной источник обязан иметь напряжение выше выходного.
Повышающие работают чисто на запасании энергии в поле дросселя с последующим выбросом её.
Поэтому их входное напряжение может быть как выше так и ниже выходного.
Однако в реальных схемах блоков питания редко идут на повышение выходного напряжения против входного именно дросселем не более чем в 5...7 раз, по причине ухудшения кпд.
Но при использовании трансформаторов, (например строчные трансформаторы в ТВ) могут и в 100 раз поднять.
Как то делал генератор озона, так там поднимал с 24В до 25кВ преобразователем, но там конечно использовался не дроссель, а повышающий трансформатор.
Tirael писал(а):Повышающие работают чисто на запасании энергии в поле дросселя с последующим выбросом её.Поэтому их входное напряжение может быть как выше так и ниже выходного.
Сдедует ли думать что повышающие универсальные, и отвечают на вопрос №2?
Конечно они могут работать в очень широком диапазоне входных напряжений, имея стабильный выход.
Но ничего просто так не даётся.
Чем шире входной диапазон, тем хуже кпд и сложнее реализация схемы управления.
Следует пояснить, что я выбираю среди многообразия предложений китайских братьев, так что сложность схем на их плечах, а вот КПД да, важен. Нет ли каких-нибудь сравнительных обзоров / таблиц и т.п.?
Повышающие работают чисто на запасании энергии в поле дросселя с последующим выбросом её.
Поэтому их входное напряжение может быть как выше так и ниже выходного.
На самом деле, зависит от конкретной топологии и конкретного контроллера.
Есть повышающие, есть понижающие, но в чем разница то?
Как минимум в топологии. Есть трансформаторные, есть бестрансформаторные. Внутри этих типов тоже есть различное деление.
1 чем всетаки они отличаются
Полярностью и величиной напряжений на элементах в различных режимах. Например, с бестрансформаторного повышающего преобразователя принципиально невозможно снять напряжение меньше входного (без учета падения на диоде и омическом сопротивлении дросселя), т.к. дроссель включен так, что его ЭДС всегда суммируется со входным напряжением.
2 что делать если источник переходит границу от повыше до пониже...
Использовать повышающе-понижающий преобразователь. Их много. Классическая инвертирующая топология, SEPIC, обратноходовая топология, трансформаторные преобразователи с контролем выходного напряжения.
я выбираю среди многообразия предложений китайских братьев
А для какой цели?
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.