Waarom is de efficiëntie van lineaire voeding relatief laag
1. Leg uit hoe de schakelende voeding werkt door voorbeelden te geven. Het werkingsprincipe van de schakelende voeding.
2. Door een voorbeeld het verschil te geven tussen de werkmodus van schakelende voeding en de werkmodus van lineaire voeding.
3. Analyseer en leg uit waarom de efficiëntie van lineaire voeding relatief laag is, terwijl de efficiëntie van schakelende voeding relatief hoog is?
4. Leg uit hoe de schakelende voeding energieoverdracht tot stand brengt? En hoe een stabiele uitgangsspanning te bereiken? Hoe aanpassen? Waarom beïnvloeden veranderingen in ingangsspanning en belasting de regulering? Waarom zijn er rimpelingen? Waarom is snelheidsrespons een belangrijke indicator om de schakelende voeding te meten?
5. Analyseer in detail hoe het schakelverlies wordt gegenereerd? Hoe de temperatuurstijging beheersen? Welke schade doet de temperatuurstijging aan het systeem?
6. De relatie tussen het volume en de frequentie van schakelende voeding? En de efficiëntie van schakelende voeding.
7. Hoe schakelapparaten kiezen? Analyseer de voor- en nadelen van MOSFET, IGBT en triode in detail.
8. Het proces van het afleiden van de BUCK-circuittopologie van de schakelende voeding in detail.
9. Introduceer belangrijke componenten in belangrijke analoge circuits: inductoren.
10. Leg in detail de vorming en formuleberekening van de inductorspanning uit. Welke parameters beïnvloeden de inductorspanning? Hoe verander je de spanning over de inductor?
11. Leg in detail de relatie uit tussen de inductorspanning, de grootte van de stroom in de inductor en de veranderingssnelheid van de stroom. Waarom is de grootte van de inductorstroom continu, maar de veranderingssnelheid van de stroom is discontinu?
12. Leg in detail de drie modi van de huidige golfvorm in de inductor uit.
13. Waarom wordt er gezegd dat de inductorstroom verandert na in- en uitschakelen? Wat is de onderliggende oorzaak?
14. Hoe de energiebesparing van de inductor te realiseren? Waarom zeggen we dat alleen wanneer de inductorstroom een stabiele toestand bereikt, deze voor ons kan worden gebruikt? Hoe kan de verandering van de inductorstroom worden gecontroleerd?
15. Uitleg van eigennamen in het BUCK-circuit om de invloed van belangrijke parameters op het ontwerp te begrijpen.
16. Leg in detail de afleiding van de duty cycle-formule uit.
17. Verklaar in detail het afleidingsproces van de formule voor het berekenen van de inductantieparameter.
18. Enkele belangrijke samenvattingen van de BUCK-topologie.
19. Geef een voorbeeld van een praktijkgeval om de inductantieparameter ter plaatse te berekenen.
20. Geef in detail uitleg over de functionele modules in de power control-chip.
21. Meet tijdens de daadwerkelijke demonstratie de gerelateerde golfvormen met een oscilloscoop ter plaatse en analyseer en debug ze.
Geschikt voor studiegroepen:
1. Als je nog student bent, de saaie theoriecursussen in de klas beu bent en praktische ervaring wilt opdoen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van elektronische technologie;
2. Als je bijna afstudeert of al bent afgestudeerd, wil je wat ervaring opdoen in ontwerp en R&D om je te onderscheiden van de fel concurrerende beroepsbevolking en een goedbetaalde baan vinden die bij je ideaal past;
3. Als u al aan het werk bent, maar u zich zorgen maakt over de langzame verbetering van vaardigheden en u geen salarisverhoging en snelle promotie in het bedrijf kunt krijgen;
4. Als u uw huidige baan beu bent en snel een elektronische R&D-ingenieur wilt worden om benijdenswaardig R&D-werk te doen.
Column cursus 23 uur (klik op de tutorial om deze te bekijken)






