DC-DC конвертеры
- Mini-Tech
- Источники питания
- DC-DC конвертеры
Новинки
GPS модуль с компасом Matek M8Q-5883
GPS модуль M8Q-5883 от компании Matek со встроенным компасом QMC5883L. Оснащен чипом u-blox M8 и поддерживет системы позиционирования и навигаци..
1 460.00грн
PCF8574T – I2C расширитель портов ввода-вывода
Микросхема PCF8574T в SMD корпусе – расширитель портов ввода-вывода на 8 каналов с управлением по I2C интерфейсу. Может применяться для увеличения количества входов..
24.00грн
Драйвер шагового двигателя DM542 50В 4.2А
Драйвер DM542 для шаговых двигателей средней мощности с напряжением питания до 50В и током до 4.
525.00грн
XL7015E1 – DC-DC преобразователь TO-252-5L
Микросхема XL7015E1 – это высоковольтный импульсный понижающий (Step-Down) DC-DC преобразователь постоянного напряжения. Выходное напряжение устанавливается ч..
24.00грн
Контроллер точечной контактной сварки NY-D01 100А
NY-D01 100А – усиленная версия платы контроллера точечной контактной сварки. На основе этой платы можно построить можно построить сварочные аппараты различных типов – то..
550.00грн
Муфта гибкая 8x8x25мм
Алюминиевая гибкая муфта 8x8x25мм. Диаметр внутренних отверстий: 8мм с одной стороны, и 8мм – с другой. Фиксация муфты на валу осуществляется с помощью двух внутренних в.
.35.00грн
Powerbank 2x USB 6000mAh
Простой Powerbank на 6000mAh c двумя USB-разъемами и максимальным выходным током в 2А. В Power Bank установлены стандартные разъемы: для пит..
450.00грн
Рекомендуем
Arduino Uno R3
Arduino Uno R3 – это наиболее популярная плата из серии Arduino Стандартный форм-фактор платы Uno позволяет подключать к ней огромное количество различных шилдов -..
12
380.00грн
Беспаечная макетная плата на 400 точек
Качественная макетная плата для прототипирования без использования пайки. На тыльной стороне платы имеется двухсторонний скотч, позволяющий надежно закрепить макетку в удобно..
1
45.00грн
LCD Keypad Shield
Шилд DFRobot LCD Keypad Shield является удобным средством для вывода информации, построения меню и других целей в проектах на базе Arduino. Включает в с..
5
120.00грн
5 мм RGB LED общий катод (ОК )
Трехцветный светодиод RGB LED с диаметром линзы 5мм. Модель – F51BW9RGB-C. Четырехвыводной с общим катодом. Линза прозрачная. Рабочий ток ..
3.00грн
220 Ом (Ohm) 500В 0,25 Вт 5%
Резистор металлопленочный 220 Ом (Ohm) 500В 0,25 Вт 5% Сопротивление 220 Ом Максимальное напряжение 500 В Рабочая те..
0.50грн
Сравнение товаров (0)
Сортировать: По умолчаниюПо имени (A – Я)По имени (Я – A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A – Я)По модели (Я – A)
Показывать: 15255075100
DC-DC конвертер повышающий 2…24В в 5…28В на MT3608
Модуль MT3608 DC-DC Step-Up Converter 2…24V to 5…28V – это компактный и эффективный повышающий преобразователь постоянного тока на микросхеме импульсного преобр. .
6
30.00грн
DC-DC конвертер повышающий 3.5…32В в 5…35В на XL6009
Конвертер XL6009 DC-DC Step-Up Converter 3.5…32V to 5…35V является простым и надежным повышающим преобразователем постоянного тока на микросхеме импульсного пре..
5
50.00грн
DC-DC конвертер понижающий 4. ..38В в 1.25…32В на XL4005
Конвертер XL4005 DC-DC Step-Down Converter 4…38V to 1.25…32 является простым и надежным понижающим преобразователем постоянного тока на микросхеме импульсн..
5
55.00грн
DC-DC конвертер понижающий 4.5…40В в 1.5…35В на LM2596
Конвертер LM2596 DC-DC Step-Down Converter 4.5…40V to 1.5…35 является простым и надежным понижающим преобразователем постоянного тока на микросхеме импульсного преоб..
1
45.
00грнПоставщик DC DC преобразователи, дистрибьютор электронных компонентов
-
- V300C5E50BF2
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 50W
- Скачать: V300C5E50BF2.pdf
В наличии: 5336 pcs RFQ
-
- VI-21P-IV-B1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 13.8V 150W
- Скачать: VI-21P-IV-B1.pdf
В наличии: 247 pcs RFQ
-
- VI-BTL-EV-F1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 28V 150W
- Скачать: VI-BTL-EV-F1.pdf
В наличии: 5105 pcs RFQ
-
- QHW075A1-Q
- Производители: GE Critical Power
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 75W
- Скачать: QHW075A1-Q. pdf
В наличии: 4546 pcs RFQ
-
- SE03D1212A
- Производители: Delta Electronics
- Описание: DC DC CONVERTER +/-12V 3W
- Скачать: SE03D1212A.pdf
В наличии: 5068 pcs RFQ
-
- MPD7D057S
- Производители: Murata Power Solutions
- Описание: DC DC CONVERTER 3.3V 50W
- Скачать: MPD7D057S.pdf
В наличии:
5342 pcs RFQ -
- VI-B00-MY-B1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 50W
- Скачать: VI-B00-MY-B1.pdf
В наличии: 5433 pcs RFQ
-
- VI-BTX-EX-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5. 2V 75W
- Скачать: VI-BTX-EX-F3.pdf
В наличии: 4073 pcs RFQ
-
- VI-20J-EX-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 36V 75W
- Скачать: VI-20J-EX-F3.pdf
В наличии:
-
- REC10-1205D/h3/M
- Производители: RECOM Power
- Описание: DC DC CONVERTER +/-5V 10W
- Скачать: REC10-1205D/h3/M.pdf
В наличии: 2318 pcs RFQ
-
- VE-210-CU-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 200W
- Скачать: VE-210-CU-F3.pdf
В наличии: 4521 pcs RFQ
-
- VE-J5D-IZ-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 85V 25W
- Скачать: VE-J5D-IZ-F3. pdf
В наличии: 4918 pcs RFQ
-
- VE-B6R-MV-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 7.5V 150W
- Скачать: VE-B6R-MV-S.pdf
В наличии: 4550 pcs RFQ
-
- VE-J64-IX-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 48V 75W
- Скачать: VE-J64-IX-F3.pdf
В наличии: 5613 pcs RFQ
-
- VI-B23-CW-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 24V 100W
- Скачать: VI-B23-CW-F3.pdf
В наличии: 5191 pcs RFQ
-
- REC5-4805DRW/H6/A
- Производители: RECOM Power
- Описание: DC DC CONVERTER +/-5V 5W
- Скачать: REC5-4805DRW/H6/A. pdf
В наличии: 3935 pcs RFQ
-
- VE-BWV-MV
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5.8V 150W
- Скачать: VE-BWV-MV.pdf
В наличии: 5535 pcs RFQ
-
- VE-J1H-IW-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 52V 100W
- Скачать: VE-J1H-IW-F3.pdf
В наличии: 5846 pcs RFQ
-
- VI-J5J-IW-F4
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 36V 100W
- Скачать: VI-J5J-IW-F4.pdf
В наличии: 5496 pcs RFQ
-
- VI-21Z-IY-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 2V 20W
- Скачать: VI-21Z-IY-S. pdf
В наличии: 5450 pcs RFQ
-
- VE-B3M-IX
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 10V 75W
- Скачать: VE-B3M-IX.pdf
В наличии: 5501 pcs RFQ
-
- VI-B13-IV-F1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 24V 150W
- Скачать: VI-B13-IV-F1.pdf
В наличии: 4951 pcs RFQ
-
- RSOE-2405S/h3
- Производители: RECOM Power
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 1W
- Скачать: RSOE-2405S/h3.pdf
В наличии: 12481 pcs RFQ
-
- V24B48M250B
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 48V 250W
- Скачать: V24B48M250B. pdf
В наличии: 5198 pcs RFQ
-
- VE-23P-CY-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 13.8V 50W
- Скачать: VE-23P-CY-S.pdf
В наличии: 4798 pcs RFQ
-
- VI-24L-CX
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 28V 75W
- Скачать: VI-24L-CX.pdf
В наличии: 427 pcs RFQ
-
- AK60A-024L-150F03G
- Производители: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)
- Описание: DC DC CONVERTER 15V 50W
- Скачать: AK60A-024L-150F03G.pdf
В наличии: 5831 pcs RFQ
-
- VE-22J-EX-F1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 36V 75W
- Скачать: VE-22J-EX-F1. pdf
В наличии: 4702 pcs RFQ
-
- VE-B5N-EW
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 18.5V 100W
- Скачать: VE-B5N-EW.pdf
В наличии: 4270 pcs RFQ
-
- VI-JWL-EX-B1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 28V 75W
- Скачать: VI-JWL-EX-B1.pdf
В наличии: 5705 pcs RFQ
-
- VI-26D-IW
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 85V 100W
- Скачать: VI-26D-IW.pdf
В наличии: 371 pcs RFQ
-
- VE-B1H-CU-F2
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 52V 200W
- Скачать: VE-B1H-CU-F2. pdf
В наличии: 4603 pcs RFQ
-
- PRD25-D48-S12-N-D
- Производители: CUI, Inc.
- Описание: DC DC CONVERTER 12V 25W
- Скачать: PRD25-D48-S12-N-D.pdf
В наличии: 3874 pcs RFQ
-
- VI-24T-IX-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 6.5V 75W
- Скачать: VI-24T-IX-S.pdf
В наличии: 5898 pcs RFQ
-
- VE-B4X-MX-F4
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5.2V 75W
- Скачать: VE-B4X-MX-F4.pdf
В наличии: 3977 pcs RFQ
-
- VE-B6H-IX-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 52V 75W
- Скачать: VE-B6H-IX-S. pdf
В наличии: 4368 pcs RFQ
-
- VE-21R-CX-F4
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 7.5V 75W
- Скачать: VE-21R-CX-F4.pdf
В наличии: 5839 pcs RFQ
-
- VE-25T-IY
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 6.5V 50W
- Скачать: VE-25T-IY.pdf
В наличии: 5215 pcs RFQ
-
- AVD120-48S12B-6L
- Производители: Astec America (Artesyn Embedded Technologies)
- Описание: DC DC CONVERTER 12V 120W
- Скачать: AVD120-48S12B-6L.pdf
В наличии: 2666 pcs RFQ
-
- V110B5T150BG
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 150W
- Скачать: V110B5T150BG. pdf
В наличии: 543 pcs RFQ
-
- VI-253-EV-F2
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 24V 150W
- Скачать: VI-253-EV-F2.pdf
В наличии: 522 pcs RFQ
-
- VE-JNB-CX-F4
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 95V 75W
- Скачать: VE-JNB-CX-F4.pdf
В наличии: 4769 pcs RFQ
-
- VE-27R-CY-S
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 7.5V 50W
- Скачать: VE-27R-CY-S.pdf
В наличии: 4526 pcs RFQ
-
- V48A5h500BS3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 400W
- Скачать: V48A5h500BS3. pdf
В наличии: 4568 pcs RFQ
-
- MI-J20-IY-F2
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 5V 50W
- Скачать: MI-J20-IY-F2.pdf
В наличии: 367 pcs RFQ
-
- VI-BTR-EW-F1
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 7.5V 100W
- Скачать: VI-BTR-EW-F1.pdf
В наличии: 4617 pcs RFQ
-
- VI-J3F-IX-F3
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 72V 75W
- Скачать: VI-J3F-IX-F3.pdf
В наличии: 4427 pcs RFQ
-
- VI-25T-MW-F4
- Производители: Vicor
- Описание: DC DC CONVERTER 6. 5V 100W
- Скачать: VI-25T-MW-F4.pdf
В наличии: 4108 pcs RFQ
Преобразователи постоянного тока в постоянный и источники питания
Надежные решения по питанию для всех потребностей вашего проекта
Когда речь идет о преобразователях энергии, вам нужно решение, которому вы можете доверять — такое, которое легко интегрируется, безопасно в использовании и имеет высокий уровень эффективности. От простых цепей до сложных высоконадежных систем, продукты XP Power DC-DC могут удовлетворить потребности в электроэнергии для медицинских, промышленных и полупроводниковых производств.
Просмотрите наши продукты DC-DCВысокопроизводительные преобразователи постоянного тока в постоянный
Сертифицировано и одобрено для критически важных требований к электропитанию
Будь то управление затратами и временем разработки, соблюдение требований к изоляции или гибкость монтажа, мы понимаем ключевые проблемы при выборе правильного решения для питания постоянного тока для ваших нужд.
Имея большой опыт проектирования, мы оптимизируем решения для простоты интеграции, включая отраслевую сертификацию и соображения EMI. Это позволяет нам соответствовать потребности в мощности медицинских устройств, контактирующих с пациентом, производства возобновляемой энергии, промышленных технологий и надежных средств связи.
Изолирующие барьеры преобразователя постоянного тока в постоянный
В технических описаниях продуктов указывается напряжение изоляции, используемое для обеспечения целостности изолирующего барьера. Это не указывает на тип изоляции, используемой в устройстве, и не указывает на способность выдерживать длительное напряжение на барьере.
Важно понимать, является ли изолирующий барьер чисто функциональным или нуждается в защитной изоляции. Наши преобразователи постоянного тока определяют изоляционный барьер как функциональный, базовый или усиленный.
Свяжитесь с нами с вопросомПостоянное рабочее напряжение
Номинальное напряжение изоляции и постоянное рабочее напряжение легко спутать. Номинальное напряжение изоляции не является показателем способности выдерживать постоянное напряжение, приложенное к барьеру, а только кратковременное испытательное напряжение, приложенное для обеспечения целостности.
Для приложений, где существует разность потенциалов между входным и выходным напряжением, очень важно учитывать рабочее напряжение. Дополнительную информацию можно найти в технических описаниях преобразователей постоянного тока в постоянный.
Связаться с намиНАЙДИТЕ ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ DC-DC
Наш разнообразный ассортимент включает в себя сотни семейств продуктов, которые легко найти по мощности, напряжению, формату и области применения.
Инструмент выбора преобразователей постоянного тока в постоянный
Полный ассортимент DC-DC преобразователей
Давайте посмотрим на ваши конкретные требования
Мы можем предложить различные механические форматы, в том числе для поверхностного монтажа, сквозного монтажа, монтажа на корпусе, охлаждения на DIN-рейке и базовой плате, разработанные и одобренные для широкого спектра применений.
- Масштабируемая мощность до 3 кВт
- Модули для монтажа на печатной плате мощностью от 0,25 Вт до 750 Вт
- Крепление на шасси от 6 Вт до 60 Вт
- 6–60 Вт для монтажа на DIN-рейку
- Стандартный, широкий и сверхширокий входные диапазоны
- Функциональная, базовая и усиленная изоляция
- 1 x MOPP и 2 x MOPP для медицинских устройств
- Специальные требования и разрешения для применения
Монтаж на доске
Крепление шасси
Монтаж на DIN-рейку
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ DC-DC, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕСКОЛЬКИХ ПРИМЕНЕНИЯХ
Оборудование для производства полупроводников
- Депонирование
- Литография
- травление
- Ионная имплантация
- Очистка пластин
- Испытания и проверки
Промышленные технологии
- Возобновляемая энергия
- Аналитическое оборудование
- Испытания и измерения
- Робототехника
- Промышленная печать
- Интернет вещей и промышленность 4. 0
Здравоохранение
- Визуализация и диагностика
- Мониторинг пациента
- Хирургические инструменты
- Медицинское обслуживание на дому
- Приборы лабораторные
- Лечение пациентов
Простой в использовании инструмент выбора продукта — найдите идеальное решение для постоянного тока
Инструмент выбора преобразователей постоянного тока в постоянныйЧто такое преобразователь постоянного тока в постоянный? – x-engineer.org
A Преобразователь постоянного тока представляет собой электрическую систему (устройство), которая преобразует источники постоянного тока (DC) с одного уровня напряжения на другой. Другими словами, преобразователь постоянного тока принимает в качестве входного сигнала входное напряжение постоянного тока и выдает другое напряжение постоянного тока. Выходное напряжение постоянного тока может быть на выше или на ниже , чем входное напряжение постоянного тока. Как следует из названия, преобразователь постоянного тока работает только с источниками постоянного тока (DC), а не с источниками переменного тока (AC).
Преобразователь постоянного тока также называется преобразователем Преобразователь постоянного тока в постоянный или регулятор напряжения.
Изображение: Принцип работы преобразователя постоянного тока
Если у нас есть две электрические системы, работающие при разных уровнях напряжения, один высокий уровень (140 В), а другой низкий уровень (14 В), DC-DC преобразователь может преобразовывать напряжение между ними из высокого в низкое или из низкого в высокое. Переход от одного уровня напряжения к другому рычагу напряжения осуществляется с некоторыми потерями мощности . В зависимости от рабочей точки преобразователя постоянного тока (напряжение и ток) и типа преобразователя КПД может составлять от 75 % до 95 % и более.
Преобразователь постоянного тока в аккумуляторный электромобиль (BEV) используется для преобразования высокого напряжения аккумулятора (например, 400 В) в низкое напряжение постоянного тока (например, 12 В) для обычных нагрузок 12 В (освещение, мультимедиа, питание окна и др.).
Преобразователь постоянного тока — это силовой преобразователь, который преобразует источник постоянного тока (DC) с одного уровня напряжения на другой, временно сохраняя входную энергию и затем высвобождая эту энергию на выходе с другим напряжением. Аккумулирование электрической энергии может осуществляться либо в компонентах хранения магнитного поля (катушки индуктивности, трансформаторы), либо в компонентах хранения электрического поля (конденсаторы).
КПД преобразователей постоянного тока
Электрическая мощность P [Вт] является произведением напряжения U [В] на электрический ток I [A] .
\[P = U \cdot I \tag{1}\]
Если, например, входное напряжение U в = 120 В и максимальный ток I в = 5 А , это даст входную мощность:
\[ P_{in} = 120 \cdot 5 = 600 \text{ Вт} \]
Поскольку электрическая мощность сохраняется ( P вых = P вх ) и считаем, что DC-DC преобразователь не имеет потерь (100 % КПД), для выходного напряжения U вых = 14 В можно рассчитать выходной ток как:
\[ I_{out} = \frac{P_{out}}{U_{out}} = \frac{600}{14} = 42,86 \text{ A} \]
На самом деле будет некоторые потери, связанные с преобразованием и максимальным выходным током, будут меньше рассчитанного для 100 % КПД.
эффективность преобразователя постоянного тока рассчитывается как:
\[\eta \text{ [%]} = \frac{P_{out}}{P_{in}} \cdot 100 \]
Есть несколько типов DC-DC преобразователей. Наиболее распространенная классификация основана на соотношении между входным и выходным напряжением:
- повышающие преобразователи постоянного тока
- понижающие преобразователи постоянного тока
В повышающем преобразователе постоянного тока , выходное напряжение выше входного. Из-за сохранения мощности (если пренебречь потерями) выходной ток будет меньше входного тока.
Изображение: Принцип работы повышающего преобразователя постоянного тока
Для этого примера эффективность повышающего преобразователя постоянного тока составляет:
\[\eta = \frac{780}{840} \cdot 100 = 92.86 \text{ [%]}\]
В понижающем DC-DC преобразователе выходное напряжение ниже входного. Из-за сохранения мощности (если пренебречь потерями) выходной ток будет выше входного тока.
Изображение: Принцип действия понижающего преобразователя постоянного тока
Для этого примера эффективность понижающего преобразователя постоянного тока составляет:
\[\eta = \frac{770}{840} \cdot 100 = 91,67 \text{ [%]}\]
Преобразователи постоянного тока
Существует несколько типов преобразователей постоянного тока. Простейшей формой преобразователя постоянного тока является линейный преобразователь, также называемый линейным регулятором напряжения .
Линейный стабилизатор напряжения может работать только как понижающий преобразователь постоянного тока, что означает, что он будет только снижать более высокий уровень напряжения. Будучи регулятором, он также гарантирует, что выходное напряжение поддерживается на определенном уровне, даже если выходная нагрузка является переменной.
Более эффективным типом DC-DC преобразователей является переключающий DC-DC преобразователь . Существует несколько топологий переключения DC-DC преобразователей, наиболее распространенная из которых представлена на изображении ниже.
Изображение: Классификация преобразователей постоянного тока
До импульсных преобразователей постоянного тока широко использовались линейные преобразователи. Линейный регулятор напряжения (преобразователь постоянного тока) поставляется в двух основных топологиях: шунтирующий регулятор напряжения и 9Регулятор напряжения серии 0117 . В стабилизаторах напряжения этого типа транзисторы работают в активной области как зависимые источники тока с относительно большими перепадами напряжения при больших токах, рассеивая большое количество мощности. Из-за высокой рассеиваемой мощности КПД линейного регулятора напряжения обычно низок. Линейные регуляторы, как правило, тяжелые и большие, но имеют преимущество в виде низкого уровня шума и подходят для аудиоприложений.
Изображение: Простой шунтирующий регулятор напряжения | Изображение: Регулятор напряжения простой серии |
В с – напряжение питания (вход)
R 1 – резистор
R 1 – резистор
R 2 – резистор
R 2 2
DZ — стабилитрон
Q — транзистор
Простой шунтирующий регулятор напряжения , называемый просто шунтирующим регулятором, представляет собой тип регулятора напряжения, в котором регулирующий компонент шунтирует ток на землю. Шунтовой регулятор работает, поддерживая постоянное напряжение на своих клеммах, и потребляет дополнительный ток для поддержания напряжения на электрической нагрузке. Один из наиболее распространенных элементов шунтирующего регулятора содержит простую схему стабилитрона, в которой стабилитрон играет роль шунтирующего элемента.
Простой последовательный регулятор напряжения , также называемый последовательно-пропускным регулятором, является наиболее распространенным подходом для обеспечения конечной стабилизации напряжения в линейном регулируемом источнике питания. Серийный линейный регулятор характеризуется высоким уровнем производительности по выходному напряжению с точки зрения низких пульсаций и шума.
Изображение: Линейный преобразователь постоянного тока
Кредит: Microchip
Линейный преобразователь постоянного тока преобразует только более высокие напряжения в более низкие напряжения. Что касается рассеиваемой мощности, давайте рассмотрим пример. При входном напряжении 42 В, выходном напряжении 12 В и выходном токе 5 А рассеиваемая мощность P [Вт] рассчитывается как:
\[P = I_{out} \cdot (V_{in} – V_{out}) = 150 Вт\]
Вся рассеиваемая мощность будет преобразована в тепло. Без надлежащего охлаждения линейный преобразователь постоянного тока может перегреться и выйти из строя. По этой причине линейные преобразователи постоянного тока обычно используются для маломощных приложений.
В переключающих DC-DC преобразователях транзисторы работают как переключатели, что означает, что они рассеивают гораздо меньшую мощность, чем транзисторы, работающие как зависимые источники тока. Падение напряжения на транзисторах очень низкое, когда они проводят большой ток, и транзисторы проводят почти нулевой ток, когда падение напряжения на них высокое. Поэтому потери проводимости малы, а эффективность импульсных преобразователей высока, обычно выше 80% или 90%. Однако коммутационные потери снижают КПД на высоких частотах, чем выше частота коммутации, тем выше потери мощности.
Преобразователи постоянного тока переключаемого типа имеют более высокий КПД по сравнению с линейными преобразователями, поскольку они не рассеивают мощность непрерывно.
Изображение: схема понижающего преобразователя постоянного тока в постоянный текущий. Он состоит как минимум из четырех компонентов:
- силовой транзистор, используемый в качестве переключающего элемента (S)
- выпрямительный диод (D)
- дроссель (L) в качестве элемента накопления энергии
- фильтрующий конденсатор (C)
Соотношение между входом и выходом Напряжение, ток и мощность следующие:
- U OUT в
- I OUT > I в
- P = P .0040
В электромобилях понижающие преобразователи постоянного тока используются для снижения высокого напряжения основного аккумулятора (например, 400 В) до более низких значений (12–14 В), требуемых вспомогательными системами автомобиля (мультимедиа, навигационная система). , радио, освещение, датчики и др.).
Изображение: схема повышающего преобразователя постоянного тока
повышающего преобразователя постоянного тока , также называемого повышающим преобразователем постоянного тока, представляет собой силовой преобразователь постоянного тока, который увеличивает выходное напряжение при уменьшении выходного тока. Он содержит те же компоненты, что и понижающий DC-DC преобразователь, но имеет другую топологию.
Связь между входным и выходным напряжением, током и мощностью следующие:
- U OUT > U в
- I OUT в 900
- P. – P loss
В некоторых гибридных электромобилях (HEV) используются повышающие преобразователи постоянного тока для повышения напряжения от аккумулятора с 202 В до 500 В. Напряжение аккумулятора в гибридном электромобиле применение транспортного средства (HEV) ограничено количеством последовательно соединенных аккумуляторных элементов. Из-за ограниченного пространства количество ячеек в батареях ограничено, поэтому выходное напряжение также ограничено. Используя повышающие преобразователи постоянного тока, напряжение батареи можно увеличить до более высокого напряжения, необходимого для электрической машины.
Изображение: схема преобразователя Buck-Boost DC-DC (инвертирующая топология)
В DC-DC преобразователях Buck-Boost выходное напряжение всегда меньше входного. С другой стороны, в преобразователях DC-DC Boost выходное напряжение всегда больше, чем входное напряжение. Преобразователь постоянного тока в постоянный Buck-Boost сочетает в себе эти два и может иметь выходное напряжение как выше, так и ниже по сравнению с входным напряжением, в зависимости от коэффициента заполнения, применяемого к переключателю.
Понижающе-повышающий преобразователь постоянного тока с инвертирующей топологией выдает напряжение с противоположной полярностью по сравнению с входным напряжением. Выходное напряжение регулируется функцией скважности переключающего элемента (транзистора).
Изображение: схема преобразователя постоянного тока Ćuk
Преобразователь постоянного тока Ćuk представляет собой еще один тип повышающе-понижающего преобразователя, который выдает ток с нулевой пульсацией. Преобразователь Ćuk можно рассматривать как комбинацию повышающего преобразователя и понижающего преобразователя, имеющую одно коммутационное устройство и общий конденсатор для объединения энергии. Подобно повышающе-понижающему преобразователю с инвертирующей топологией, выходное напряжение неизолированного преобразователя Ćuk обычно инвертируется с более низкими или более высокими значениями по отношению к входному напряжению. Обычно в преобразователях постоянного тока в качестве основного элемента накопления энергии используется индуктор, а в преобразователе Чука основным элементом накопления энергии является конденсатор [8].
Изображение: схема преобразователя постоянного тока SEPIC
Преобразователь постоянного тока с односторонним первичным индуктором (SEPIC) позволяет электрическому потенциалу (напряжению) на его выходе (U из ) быть больше или меньше чем входное напряжение (U в ). Выход преобразователя постоянного тока SEPIC управляется рабочим циклом переключателя управления (S).
SEPIC состоит из повышающего преобразователя, за которым следует инвертированный повышающе-понижающий преобразователь, поэтому он аналогичен традиционному повышающе-понижающему преобразователю, но имеет преимущества неинвертированного выхода (выход имеет ту же полярность напряжения, что и вход). ), использование последовательного конденсатора для передачи энергии от входа к выходу (и, таким образом, может более изящно реагировать на короткое замыкание на выходе) и возможность полного отключения: когда переключатель S достаточно выключен, выход (U из ) падает до 0 В после довольно сильного кратковременного сброса заряда [9].
Изображение: схема преобразователя постоянного тока Zeta
Подобно топологии преобразователя постоянного тока SEPIC, топология преобразователя постоянного тока Zeta обеспечивает положительное выходное напряжение из входного напряжения, которое изменяется выше и ниже выходного напряжения. Преобразователь Zeta также нуждается в двух катушках индуктивности и последовательном конденсаторе, который иногда называют летающим конденсатором. В отличие от преобразователя SEPIC, который сконфигурирован со стандартным повышающим преобразователем, преобразователь Zeta сконфигурирован из понижающего контроллера, который управляет полевым транзистором на основе PMOS высокого плеча. Преобразователь Zeta — еще один вариант регулирования нерегулируемого источника входного питания [10].
В преобразователе постоянного тока переключающие устройства (S) должны размыкать и замыкать электрическую цепь. Следовательно, они выполняют две роли: как электрический проводник для замыкания цепи, а также как электрический изолятор для разрыва/размыкания цепи. Эта двойная функция определяет, что такое полупроводник: устройство, способное эффективно проводить ток, а также блокировать его.
Полупроводники оцениваются по максимальному напряжению, которое они могут выдержать и при этом вести себя как изолятор, и максимальному току, который может проходить через них, не повреждая устройство. Максимально допустимый ток зависит не только от номинала модуля, но и от тепловых свойств полупроводника. Таким образом, в зависимости от упаковки силового модуля, а также используемого радиатора, максимально допустимый ток может различаться для одного и того же устройства.
Для автомобильного применения преобразователь постоянного тока должен соответствовать нескольким конструктивным требованиям, таким как:
- малый вес
- высокая эффективность
- небольшой объем
- подавление электромагнитных помех
- низкая пульсация выходного тока
мы собираемся обсудить режимы работы преобразователей постоянного тока, вывести их математические модели и выполнить моделирование с использованием Scilab/Xcos.
Каталожные номера :
[1] Али Эмади, Advanced Electric Drive Vehicles, CRC Press Taylor & Francis Group, 2015.
[2] Сереф Сойлу, Моделирование и моделирование электромобилей, IntechOpen, 2011.