Come mostrato nel diagramma schematico del circuito chopper Cuk, il principio di funzionamento di base del circuito è: quando l'interruttore controllabile V è in stato di conduzione, l'anello Ui-L1-V e il carico RL{{3 }}C2-V loop rispettivamente flusso di corrente. Quando V è nello stato off, la corrente scorre rispettivamente attraverso l'anello Ui-L1-C2-D e l'anello RL2-D del carico e la polarità della tensione di uscita è opposta a quella della tensione di alimentazione. La tensione di uscita è:
Se il rapporto di conduzione viene modificato, la tensione di uscita può essere superiore o inferiore alla tensione di alimentazione. Quando 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Circuito chopper: come mostrato nel diagramma schematico, il principio di funzionamento di base del circuito è: quando l'interruttore controllabile V è in stato di conduzione, l'anello Ui-L1-V e il circuito C2-V -L2 loop conduce elettricità allo stesso tempo e L1 e L2 possono essere immagazzinati. Quando V è nello stato off, il ciclo Ui-L1-C2-DR e il ciclo L2-DR conducono simultaneamente. In questa fase, sia Ui che L1 alimentano R mentre caricano C2. L'energia immagazzinata in C2 viene misurata anche in V. Transizione a L2 all'accensione.
Se il rapporto di conduzione viene modificato, la tensione di uscita può essere superiore o inferiore alla tensione di alimentazione. Quando 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Il principio di funzionamento di base del circuito è: quando l'interruttore controllabile V è in stato di conduzione, l'alimentatore Ui immagazzina l'interruttore di energia V nell'induttore L1. Quando V è nello stato spento, L1 forma un circuito oscillante attraverso D e C2 e trasferisce l'energia immagazzinata a C2 fino a quando la corrente del circuito oscillante non supera lo zero. Dopo che tutta l'energia su L1 è stata trasferita a C2, D viene disattivata e C2 viene trasmessa a C2 attraverso L2. Il carico R fornisce energia.
Un circuito chopper (noto anche come circuito chopper CC) si riferisce a una porzione di un'onda sinusoidale che deve essere "troncata" per determinati scopi nelle applicazioni di alimentazione elettrica. (Ad esempio, quando la tensione è 50V, utilizzare componenti elettronici per tagliare la parte 50~0V sul retro e la tensione di uscita è 0.) Successivamente, il DC-DC l'alimentatore switching è stato utilizzato come riferimento, principalmente nel processo di regolazione della tensione dell'alimentatore switching, la linea retta originale. La potenza viene "tagliata" in impulsi dalla linea. Cambia la corrente continua in un'altra corrente continua a tensione fissa o regolabile. Conosciuto anche come convertitore DC-DC (DC/DCConverter).
Il circuito chopper CC è un dispositivo di conversione elettronica di potenza che converte la corrente continua a tensione costante in corrente continua regolabile in tensione, nota anche come chopper CC o convertitore CC/CC. L'idea di base dell'utilizzo di un chopper per realizzare la conversione CC è di tagliare una tensione o corrente CC costante in una serie di tensioni o correnti pulsate attraverso il controllo rapido on-off dei dispositivi di commutazione elettronici di potenza. Il valore medio può essere inferiore o superiore alla tensione o alla corrente dell'alimentatore. Se viene modificata la frequenza di commutazione del dispositivo di commutazione o il rapporto del tempo di commutazione del dispositivo di commutazione, è possibile modificare l'ampiezza dell'impulso della sequenza di impulsi e il valore medio del valore di commutazione può essere regolato. tensione e corrente di uscita.
Attualmente, gli elicotteri sono ampiamente utilizzati nella trazione elettrica. Ad esempio, la regolazione continua della velocità di motori a corrente continua come metropolitane, locomotive elettriche, filobus e vagoni a batteria. Rispetto al tradizionale metodo di regolazione della tensione della resistenza in serie nel circuito, non solo ha migliori caratteristiche di avviamento e frenata, ma salva anche l'ingombrante contattore CC e il varistore che consuma energia e anche la perdita di potenza è notevolmente ridotta.
Quando il tiristore VTH è acceso, la tensione UL=E applicata al carico è zero quando VTH è spento. Se il periodo è Te, la tensione media attraverso il carico è te - la durata di conduzione del tiristore, VTH. Dalla formula sopra si può vedere che ci sono due modi per cambiare la tensione media DC UL sul carico: ① il periodo Te è una costante, e la modifica di te è chiamata modulazione dell'ampiezza dell'impulso, cioè una frequenza fissa e modulazione dell'ampiezza metodo; ② te è una costante e la modifica della dimensione del periodo Te è chiamata modulazione dell'ampiezza dell'impulso. Modalità FM, ovvero modalità FM a larghezza fissa.
Vengono mostrati il diagramma schematico e il diagramma della forma d'onda del circuito chopper step-down. Nella figura, V è un dispositivo completamente controllato e IGBT è selezionato; D è un diodo a ruota libera. È possibile notare dalla forma d'onda della tensione di gate UGE di V in Fig. 1 che quando V è in uno stato conduttivo, l'alimentatore Ui fornisce alimentazione al carico e UD=Ui. Quando V è spento, la corrente di carico continua a fluire attraverso il diodo D e la tensione UD è approssimativamente zero. Quando un periodo T termina, V viene spinto a condurre e il processo preimpostato

