Tehokkain tapa laskea 48 V: sta 12 V: iin korkea ampeerilla

Mikä on tehokkain tapa laskea 48 V: stä 12 V: een? Minulla on virtalähde, joka pystyy tuottamaan 48 V 40 ampeerilla. Olettaen, että virtalähde on täydellinen, se antaa minulle 1920 wattia. Käytän kuitenkin joitain RC-laitteita, kuten ESC: itä ja harjattomia tasavirtamoottoreita, jotka tarvitsevat 12 V: n. Täydellinen askel alaspäin voisi työntää 12 V: n 160 ampeerilla. Onko olemassa jotain tehokkaampaa kuin löydetyt säätimet, jotka enintään voivat työntää 12 V 12 ampeerilla?

Löytämäni:

Kommentit

  • Haluatko suunnitella tämän, ymmärrä vain, mikä olisi tehokkain vai ostaisitko sen?
  • Haluan ostaa mieluummin ennalta valmistetun, mutta jos minun täytyy tehdä oma, teen sen ’.
  • Onko 48v / 40 ampeerin virtalähde, jota yrität käyttää projektissa, koska se tuntuu hyvältä ajatukselta vai onko se ainoa käytettävissä oleva virtalähde ?
  • Valitettavasti se on ainoa käytettävissä oleva virtalähde, muuten käytän vain 12v: n natiivivirtalähdettä.
  • I ajattelin vain tätä. Voi olla mahdollista käyttää useita säätimiä (1 kullekin komponentille), koska kunkin komponentin ei pitäisi ’ vetää yli 20 ampeeria.

Vastaus

Tehokkain tapa luoda pienempi jännite suuremmalla virralla suuremmasta jännitteestä pienemmällä virralla on eräänlainen kytkentävirtalähde, nimeltään buck muunnin . Buck-muuntimelle (watti ulos) = (wattia sisään) – häviöt. Lineaariselle säätimelle (virta ulos) = (virta sisään) – häviöt.

Jopa 85 prosentin tai niin tehokkaita buck-muuntimia on suhteellisen helppo tehdä itse. Sinun täytyy herätä ja ottaa se vakavasti päästäksesi yli 90 prosenttiin. 95 prosentin saaminen vaatii jonkun, joka tietää, mitä tekee, todella soveltamalla itseään ongelmaan.

Buck-muuntimista on kirjoitettu paljon, ja termin ”buck-muunnin” pitäisi olla hyödyllinen hakutermi. Siksi selitän vain yleisen käsitteen vain lyhyesti.

Kun kytkin on kiinni, induktoriin muodostuu virta. Kun kytkin avataan, hetkellisen induktorivirran on jatkettava virtausta. D1 tarjoaa tälle virralle virran. Koska induktorin yli menevä jännite on nyt negatiivinen, siinä oleva virta pienenee. Kytkin avautuu ja sulkeutuu nopeasti lisätäksesi virtaa induktori suljettuna ja aiheuttaa induktorivirran hidastumisen, kun se on auki. Kytkimen sulkeutumisajan osa säätelee kokonaislähtövirtaa. Tätä osaa moduloi yleensä takaisinkytkentäsilmukka lähtöjännitteen säätämiseksi.

Nykyisen polun kautta D1: n kautta lähtövirta on suurempi kuin tulovirta. Jos kaikki komponentit ovat ihanteellisia, virtaa ei voida hävittää ja kaikki syöttöteho siirtyy lähtöön.

Vastaa

Tiedän, että Olin on vastannut tähän kysymykseen ja olet hyväksynyt sen, mutta en Suosittelemme käyttämään synkronista buck-muunninta – se käyttää kahta MOSFET-tiedostoa ja on tehokkaampi ja yllättävän helpompi ymmärtää ja hallita.

Kuvittele, että 48 voltin jännite syötetään piiriin, joka pilkoi sen neliöaaltoon tietyn mark-space-suhteen suhteen – näin tekee synkronointimuunninmuunnin ja kyseisen neliöaallon keskijännite (syötettäessä sarjainduktorin ja kondensaattorin kautta gnd: iin) on tasavirta, joka vastaa tarvitsemasi lähtötasoa Joten 12 voltin lähdössä on käytettävä kahta PWM-lähteestä syötettyä FET: ää, joka luo 25%: n merkkitilan suhteen.

Tämä muuntaa 48 volttia 12 voltiksi.

Jos sinulla on todella vähän vastusverkkoja ja todella matalan vastuksen induktori, sinun tarvitsee vain asettaa merkintätilan suhde 25%: iin ja, jos tulojännite vaihtelee hieman, tee tämä merkkivälisuhde muokattavaksi tulojännitteellä muuttuu.

On väistämättä yleensä hieman monimutkaisempi kuin tämä, koska jopa maailman parhaat fetit pudottavat hieman jännitettä e ja niin myös induktori ja raskaissa kuormitusolosuhteissa jännite putoaa – tämä voidaan torjua lisäämällä hieman merkki-tilasuhdetta.

Ei-synkronoitu buck-muunnin ei ole niin tehokas ja on altis lisää epävakautta, joten kehotan sinua harkitsemaan tätä reittiä. PWM-piiri, kuten LTC6992 , on erittäin hyödyllinen tämäntyyppisen kytkimen sydämenä – se on jänniteohjattu PWM-oskillaattori.

Kommentit

  • Kiitos. Haluan äänestää vastaustasi, mutta ’ ma noob .((
  • Okei Olen ’ m tekemässä laskelmiani ja nyt olen ’ m jumissa. I ’ m simonthenerd.com/files/smps/SMPSBuckDesign_031809.pdf opetusohjelmana.Korkein vahvistimen luokiteltu induktori, jonka löysin ja jolla on varaa, on 65 ampeeria ja sen induktanssi on 500 uH. Lisäksi, kuten Olin huomautti, että 85 prosentin tehokkuuden tekeminen on helppoa, käytin 136 ampeeria nykyisenä kuormana. Laskelmien tekeminen antaa minulle kytkentätaajuuden -0.000211 KHz. Tämä tuntuu mahdottomalta. Voitteko ohjata minua oikeaan suuntaan? Induktori on digikey.com/product-detail/en/RD8137-64-0M5/817-1844-ND/1997813
  • Kuuntele sanoihini – älä ’ älä käytä tämän tyyppisiä buck säätimiä – käytä synkronista buck säätimiä JA, mikä tärkeintä, hanki LTSpice (vapaa lineaarisesta tekniikasta), jotta voit simuloida tavaraa. ’ on myös todennäköistä, että tarvitsemasi induktori ’ ll tulee olemaan kymmenien mikro-henry-alueiden välillä ja se on oltava käsin kääritty – myös toimintataajuutesi tulee olemaan kymmenien kHz: n alueella.
  • Voitteko kertoa minulle tai liittää minut sivustoon, jolla on tarvittavat kaavat synkronisen buck-säätimen suunnitteluun?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *