Hvorfor er effektiviteten af lineær strømforsyning relativt lav
1. Forklar, hvordan skiftende strømforsyning fungerer ved at give eksempler. Arbejdsprincippet for skiftende strømforsyning.
2. Ved at give et eksempel forskellen mellem arbejdstilstanden for at skifte strømforsyning og arbejdstilstanden for lineær strømforsyning.
3. Analyser og forklar, hvorfor effektiviteten af lineær strømforsyning er relativt lav, mens effektiviteten af skiftende strømforsyning er relativt høj?
4. Forklar hvordan skiftende strømforsyning opnår energioverførsel? Og hvordan opnår man stabil spændingsoutput? Hvordan justeres? Hvorfor påvirker ændringer i indgangsspænding og belastning reguleringen? Hvorfor er der krusninger? Hvorfor er hastighedsrespons Er det en vigtig indikator at måle skiftende strømforsyning?
5. Analyser i detaljer, hvordan omkoblingstabet genereres? Hvordan styres temperaturstigningen? Hvilken skade gør temperaturstigningen på systemet?
6. Forholdet mellem volumen og frekvensen af skiftende strømforsyning? Og effektiviteten af at skifte strømforsyning.
7. Hvordan vælger man skifteenheder? Analyser fordele og ulemper ved MOSFET, IGBT og triode i detaljer.
8. Processen med at udlede BUCK-kredsløbstopologien for skiftestrømforsyningen i detaljer.
9. Introducer vigtige komponenter i vigtige analoge kredsløb: induktorer.
10. Forklar detaljeret dannelsen og formelberegningen af induktorspændingen. Hvilke parametre påvirker induktorspændingen? Hvordan ændres spændingen over induktoren?
11. Forklar i detaljer sammenhængen mellem induktorspændingen, størrelsen af strømmen i induktoren og strømmens ændringshastighed. Hvorfor er størrelsen af induktorstrømmen kontinuerlig, men strømmens ændringshastighed er diskontinuerlig?
12. Forklar detaljeret de tre tilstande af den aktuelle bølgeform i induktoren.
13. Hvorfor siges det, at induktorstrømmen ændrer sig efter strømmen tændes og slukkes? Hvad er dens underliggende årsag?
14. Hvordan realiserer man induktorens energibesparelse? Hvorfor siger vi, at kun når induktorstrømmen når en stabil tilstand, kan den bruges til os? Hvordan kan ændringen af induktorstrømmen styres?
15. Forklaring af egennavne i BUCK-kredsløb for at forstå betydningen af nøgleparametre på design.
16. Forklar i detaljer udledningen af arbejdscyklusformlen.
17. Forklar i detaljer udledningsprocessen for induktansparameterberegningsformlen.
18. Flere store resuméer af BUCK-topologi.
19. Giv et eksempel på et faktisk tilfælde til at beregne induktansparameteren på stedet.
20. Forklar detaljeret de funktionelle moduler inde i strømstyringschippen.
21. Gennem selve demonstrationen, mål de relaterede bølgeformer med et oscilloskop på stedet og analyser og debug dem.
Velegnet til studiegrupper:
1. Hvis du stadig er studerende, er du træt af kedelige teorikurser i klasseværelset og ønsker at få praktisk erfaring med forskning og udvikling af elektronisk teknologi;
2. Hvis du er ved at blive færdig eller allerede er færdiguddannet, vil du gerne akkumulere noget erfaring inden for design og R&D for at skille dig ud fra den hårdt konkurrenceprægede beskæftigelsesstyrke og finde et højtlønnet job, der hører til dit ideal;
3. Hvis du allerede arbejder, men du er bekymret for den langsomme forbedring af kompetencerne, og du ikke kan få en lønstigning og hurtig forfremmelse i virksomheden;
4. Hvis du er træt af dit nuværende job og hurtigt vil blive elektronisk R&D-ingeniør for at engagere dig i misundelsesværdigt F&U-arbejde.
Kolonnekursus 23 timer (klik på vejledningen for at se)






