Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

17
Sursă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (neizolată galvanic) Student: Andrei Gheorghe Proiect Power Electronics

description

Proiect Power Electronics. Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic). Student: Andrei Gheorghe. Topologia Boost. Schema electrică. Frecvenţa de lucru. Pe intrarea neinversoare a comparatorului se aplică V KA = 2.5 V. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Page 1: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Sursă de tensiune în comutaţiecu topologie Boost(neizolată galvanic)

Student: Andrei Gheorghe

Proiect Power Electronics

Page 2: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Topologia Boost

Page 3: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Schema electrică

Page 4: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Frecvenţa de lucru

Page 5: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)
Page 6: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)
Page 7: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)
Page 8: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Pe intrarea neinversoare a comparatorului se aplică VKA = 2.5 V.

Această tensiune nu depinde de tensiunea de alimentare !

Page 9: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Tensiunea de ieşire

• Este reglată din potenţiometrul R6.• Valoarea rezistenţei R5 este fixată la 1 Kohm.• Referinţa comparatorului este de 2.5 V.

• Tensiunea de ieşire va fi egală cu:• ((R6 + 1k) / 1k) * 2.5 V• Deci tensiunea maximă de ieşire este 52.5V

Page 10: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Curentul de ieşire

• Teoretic, se poate duce până la 2 Amperi

• Este puternic limitat de valoarea inductanţei• Pentru curenţi de peste 500 mA avem nevoie

de o inductanţă de câteva sute de mH.

Page 11: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Layout

• Realizat în programul ExpressPCB

Page 12: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Realizarea practică

Page 13: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Realizarea practică

Page 14: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Semnalul din colector

Page 15: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Ce se întâmplă dacă scoatem rezistenţa R8 ?

Page 16: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Oscilatorul cu TLE2072 – TEC-J

Page 17: Surs ă de tensiune în comutaţie cu topologie Boost (ne izolată galvanic)

Oscilatorul cu LM358 - bipolar

Slewrate-ul şi curenţii de intrare contează !