Varför är effektiviteten hos linjär strömförsörjning relativt låg
1. Förklara hur strömförsörjningen fungerar genom att ge exempel. Arbetsprincipen för strömförsörjningen.
2. Genom att ge ett exempel skillnaden mellan arbetssättet för omkoppling av strömförsörjning och arbetsläget för linjär strömförsörjning.
3. Analysera och förklara varför verkningsgraden för linjär strömförsörjning är relativt låg, medan effektiviteten för strömförsörjning är relativt hög?
4. Förklara hur strömförsörjningen åstadkommer energiöverföring? Och hur man uppnår stabil spänningsutgång? Hur justerar man? Varför påverkar förändringar i inspänning och belastning regleringen? Varför finns det krusningar? Varför är hastighetsrespons Är det en viktig indikator för att mäta switchande strömförsörjning?
5. Analysera i detalj hur kopplingsförlusten genereras? Hur kontrollerar man temperaturökningen? Vilken skada gör temperaturhöjningen på systemet?
6. Förhållandet mellan volymen och frekvensen av byte av strömförsörjning? Och effektiviteten av att byta strömförsörjning.
7. Hur väljer man växlande enheter? Analysera fördelarna och nackdelarna med MOSFET, IGBT och triode i detalj.
8. Processen att härleda BUCK-kretstopologin för omkopplingsströmförsörjningen i detalj.
9. Introducera viktiga komponenter i viktiga analoga kretsar: induktorer.
10. Förklara i detalj bildningen och formelberäkningen av induktorspänningen. Vilka parametrar påverkar induktorspänningen? Hur ändrar man spänningen över induktorn?
11. Förklara i detalj sambandet mellan induktorns spänning, storleken på strömmen i induktorn och strömmens förändringshastighet. Varför är storleken på induktorströmmen kontinuerlig men förändringshastigheten för strömmen är diskontinuerlig?
12. Förklara i detalj de tre lägena för den aktuella vågformen i induktorn.
13. Varför sägs det att induktorströmmen ändras efter att strömmen slås på och av? Vad är dess underliggande grundorsak?
14. Hur realiserar man induktorns energibesparing? Varför säger vi att endast när induktorströmmen når ett stabilt tillstånd kan den användas för oss? Hur kan ändringen av induktorströmmen kontrolleras?
15. Förklaring av egennamn i BUCK-kretsen för att förstå inverkan av nyckelparametrar på design.
16. Förklara i detalj härledningen av arbetscykelformeln.
17. Förklara i detalj härledningsprocessen för induktansparameterberäkningsformeln.
18. Flera stora sammanfattningar av BUCK-topologi.
19. Ge ett exempel på ett faktiskt fall för att beräkna induktansparametern på plats.
20. Förklara i detalj de funktionella modulerna inuti strömkontrollchippet.
21. Genom själva demonstrationen, mät de relaterade vågformerna med ett oscilloskop på plats och analysera och felsöka dem.
Lämplig för studiegrupper:
1. Om du fortfarande är student har du tröttnat på tråkiga klassrumsteorikurser och vill skaffa dig praktisk erfarenhet av forskning och utveckling inom elektronisk teknik;
2. Om du är på väg att ta examen eller redan har tagit examen, vill du samla lite erfarenhet inom design och FoU för att sticka ut från den hårt konkurrensutsatta arbetskraften och hitta ett högbetalt jobb som tillhör ditt ideal;
3. Om du redan arbetar, men du är orolig för den långsamma kompetensutvecklingen, och du inte kan få löneökning och snabb befordran i företaget;
4. Om du är trött på ditt nuvarande jobb och snabbt vill bli en elektronisk FoU-ingenjör för att ägna dig åt avundsvärt FoU-arbete.
Kolumnkurs 23 timmar (klicka på handledningen för att se)






