convertorul boost

6
Convertorul Boost A. Date pentru proiectare Aici vor fi introduse datele de proiectare. Datele sunt individuale și se găsesc în fișierul Proiect2.xls R (ohm i) C (microfa razi) L (milihe nry) SIGNAL – DC (volți) 80 20 1 44 ATENȚIE – Atunci când se vor introduce valorile componentelor în CASPOC, trebuie să se țină cont de mărimea din tabel care se află în paranteză din paranteză. EXEMPLU – Avem tabelul de mai jos unde capacitatea este egala cu 50 de microfarazi (uF). Aceasta valoare se va trece in CASPOC ca 50 u – u venind de la micro. C (microfa razi) 50 B. Circuitul studiat Aici se va reprezenta, prin orice metoda, circuit studiat. Circuitul se numește Proiect2.csi și se va deschide cu software-ul CASPOC.

Upload: tyutyu

Post on 06-Aug-2015

26 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Convertorul Boost

Convertorul Boost

A. Date pentru proiectare

Aici vor fi introduse datele de proiectare. Datele sunt individuale și se găsesc în fișierul Proiect2.xls

R (ohmi)

C (microfarazi)

L (milihenry)

SIGNAL – DC (volți)

80 20 1 44

ATENȚIE – Atunci când se vor introduce valorile componentelor în CASPOC, trebuie să se țină cont de mărimea din tabel care se află în paranteză din paranteză.

EXEMPLU – Avem tabelul de mai jos unde capacitatea este egala cu 50 de microfarazi (uF). Aceasta valoare se va trece in CASPOC ca 50 u – u venind de la micro.

C (microfarazi)

50B. Circuitul studiat

Aici se va reprezenta, prin orice metoda, circuit studiat. Circuitul se numește Proiect2.csi și se va deschide cu software-ul CASPOC.

L

1m

V1-SURSA 44

+

-C 20u R 80

D1-DIODA

SCOPE2

SCOPE1

GROUND

OUT

CONTROL

0[Volt]

80.667[Volt]

-1

C. Funcționarea elementelor

Aici se vor caracteriza elementele de circuit. Documentația se găsește în arhiva Proiect2.rar

Page 2: Convertorul Boost

1. TEC-MOS

Tranzistorul cu efect de câmp (prescurtat TEC; în engleză field effect transistor, FET) este un dispozitiv electronic semiconductor folosit pentru a comanda intensitatea curentului electric dintr-un circuit. Funcționarea lui se bazează pe modificarea conductibilității unui canal realizat într-un material semiconductor prin aplicarea unui câmp electric de comandă. Întrucît conducția electrică este asigurată de un singur tip de purtători electronici de sarcină, asemenea dispozitive se numesc și tranzistoare unipolare.

2. Bobina

Bobină este în electrotehnică un dispozitiv electric pasiv, care are două terminale (capete) și este folosit în circuitele electrice pentru a înmagazina energie în câmp magnetic sau pentru detecția câmpurilor magnetice. Parametrul specific al unei bobine este inductanța sa.

3. Dioda

Dioda este o componentă electronică. Dioda este un dipol nelinear și polarizat (sau asimetric).- stabilizator de tensiune- sursă stroboscopică de lumină- generator de relaxare- dispozitiv de protecție la supratensiune- tub de semnalizare

4. Rezistor

Rezistorul este o piesă componentă din circuitele electrice și electronice a cărei principală proprietate este rezistența electrică.

5. Condensator

Un condensator este un dispozitiv electric pasiv ce înmagazinează energie sub forma unui câmp electric între două armături încărcate cu o sarcină electrică egală, dar de semn opus. Acesta mai este cunoscut si sub denumirea de capacitor. Unitatea de măsură, în sistemul internațional, pentru capacitatea electrică este faradul (notat F).

6. Sursa de semnal

Generatoare de semnal, de asemenea, cunoscut și sub numele de funcții, RF și generatoare de semnal, generatoare de microunde cu pas, generatoare de forme de undă arbitrare, generatoare digitale de model sau generatoare de frecvență sunt dispozitive electronice care generează semnalele de repetarea sau non-repetitivă electronice (nici în domenii analogice sau digitale) . Ele sunt, în general, folosite în proiectarea, testarea, depanarea și repararea dispozitivelor electronice sau electroacustice, deși ele au de multe ori utilizări artistice, de asemenea.

D. Simularea circuitului

Aici se vor introduce rezultatele simularii circuitului Proiect1.csi în CASPOC. Se vor introduce imaginile din SCOPE1 și SCOPE2.

Page 3: Convertorul Boost

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 500u 1m 1.500m 2m 2.500m 3m 3.500m 4m Time(s)

V[_2] V[OUT]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 500u 1m 1.500m 2m 2.500m 3m 3.500m 4m Time(s)

I[L]

Page 4: Convertorul Boost

E. Funcționarea circuitului

Aici se va explica funcționarea circuitului. Documentația se găsește în arhiva Proiect2.rar

SCOPE1: Un convertor de impuls (step-up convertor) este un convertor DC-DC de alimentare cu o tensiune de ieșire mai mare decat tensiunea de intrare. Este o clasă de alimentare în comutație care conține cel puțin două întrerupătoare semiconductoare (o diodă și un tranzistor) și cel puțin un element stocare a energiei, un condensator, bobină, sau amandouă în combinație. Filtre din condensatori (uneori în combinație cu inductori) sunt în mod normal adaugte la ieșirea convertorului pentru a reduce ondulația de tensiune la ieșire.

SCOPE2:

Principiul-cheie al convertorul de impuls este tendința unei bobine de a rezista schimbărilor în curent. Într-un convertor de impuls, tensiunea de ieșire este întotdeauna mai mare decât tensiunea de intrare. Atunci când întrerupătorul este închis, curentul circulă prin inductor, care stochează energie din actualul într-un câmp magnetic. În acest timp, comutatorul actioneaza ca un scurt-circuit în paralel cu dioda și de sarcină, astfel încât nu exista fluxurilor de curent la partea dreapta a circuitului.

Când comutatorul este deschis, scurt-circuit este îndepărtat și sarcina este din nou în joc în circuit. Acest lucru determină o creștere bruscă în impedanța circuitului, care, prin legea lui Ohm se va cere fie o scădere a curentului, sau o creștere a tensiunii. Bobina va tinde să reziste o astfel de schimbare bruscă în actuala, pe care o face acționând ca o sursă de tensiune în serie cu sursa de intrare, sporind astfel tensiunea totală văzuta de partea dreaptă a circuitului și, astfel, păstrarea (pentru o scurt moment) nivelul actual, care a fost observat atunci când comutatorul a fost închis. Acest lucru se face cu ajutorul energiei stocate de inductor. A lungul timpului, energia stocată în inductor se va descărca în partea dreaptă a circuitului, aducând tensiunea net înapoi.