Dependencia del voltaje de salida del convertidor elevador

¿El voltaje de salida depende de algo excepto del ciclo de trabajo?
Suponiendo que no haya pérdidas en el interruptor, el inductor y las tapas.

El artículo de Wikipedia para el convertidor elevador deriva las relaciones para el voltaje de salida.

Respuestas (3)

La respuesta depende del modo de funcionamiento del convertidor.

En modo de conducción discontinua, que es lo que se suele tener con un rectificador pasivo y cargas livianas, la tensión de salida depende de la tensión de entrada, del ciclo de trabajo y de la carga. Con cargas ligeras (o sin ellas), el voltaje puede aumentar arbitrariamente.

En el modo de conducción continua, y suponiendo componentes "ideales", el voltaje de salida depende solo del voltaje de entrada y el ciclo de trabajo.

El modo de conducción continua significa que la corriente siempre fluye en el inductor. Esto se puede lograr con un rectificador pasivo si la corriente de carga siempre está por encima de un valor mínimo. También se puede lograr si usa una rectificación activa (sincrónica) (un segundo interruptor) que permite que la corriente fluya en ambas direcciones.

Si un circuito de refuerzo está en modo continuo y la carga cambia Y el ciclo de trabajo no cambia, el voltaje cambiará.
@Andyaka: ¿Por qué crees eso?
Porque la energía transferida por el ciclo de trabajo fijo a tantos miles de veces por segundo dicta que la salida es potencia constante. No es así para un dólar de sincronización, por supuesto.
@Andyaka: incluso en un convertidor elevador, en modo de conducción continua, la energía puede fluir en ambos sentidos a través del inductor del convertidor. La corriente CA a través del inductor tiene una forma de onda que depende únicamente del ciclo de trabajo, mientras que la corriente CC puede tener cualquier valor, incluido cero. Dado un ciclo de trabajo d, el voltaje de salida es simplemente
V i norte ( 1 + d 1 d )
Dave, ¿podrías vincularme algo sobre esto? Supongo que un impulso estándar con un diodo no puede hacer esto y parece que podría estar hablando de un impulsor de sincronización y confieso que no pensé que un tipo de sincronización se comportaría así.
@Andyaka: Tengo curiosidad por tu respuesta ahora. Entonces, ¿la salida del convertidor elevador depende de la corriente de carga en CCM? De la fórmula que vincula entre Vout y Vin, es solo una función del ciclo de trabajo. Sin embargo, si es así, ¿por qué necesitamos que el controlador cambie el ciclo de trabajo?
@Andyaka: Acabo de crear un hilo aquí. Espero que puedas responderlo. electronics.stackexchange.com/questions/344517/…

El voltaje de salida dependerá del ciclo de trabajo y la carga. Más corriente de salida significa que será necesario un ciclo de trabajo más alto para generar el mismo voltaje de salida.

Si es así, ¿por qué todavía tenemos la fórmula Vout = Vin/(1-D) en CCM?
No siempre estás en CCM. Y no tienes los componentes ideales.
Consideremos el CCM y los componentes ideales solo entonces, ¿el voltaje de salida depende de la corriente de carga?
Seguro. Si vamos a asumir todas las condiciones donde Vout = Vin/(1-D) es verdadera, entonces no hay dependencia de la corriente de carga. Sin embargo, estas suposiciones son bastante poco realistas, por lo que la mayoría de las fuentes de alimentación conmutadas implementarán un control de bucle cerrado para cubrir todos los casos en los que estas suposiciones no se cumplen.

El voltaje de salida depende principalmente del voltaje de entrada, el ciclo de trabajo y la carga. Cada ciclo de conmutación, un inductor se "carga" con energía y esta energía se pasa a la carga. La potencia a la carga es la energía por ciclo multiplicada por la frecuencia de conmutación.

Sin carga y con un ciclo de trabajo fijo, el voltaje de salida aumentaría hasta que fallara el transistor elevador o el diodo de salida.

Para el convertidor elevador, el voltaje de salida está en serie con el voltaje de entrada, por lo que es un poco más complejo de calcular en comparación con un regulador reductor.

La energía transferida depende del tiempo de encendido del interruptor, el valor del inductor y el voltaje de entrada.