La simulación es lo mismo que mi pensamiento, pero diferente del papel r (bucle de carga)

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Esta pregunta ya me ha dejado perplejo durante mucho tiempo, después de simularlo, la simulación es igual a mi pensamiento, pero diferente del papel. Ahora estoy confundido de quién tiene la razón.

Hayenergíaenelinductor,ycuandoSW1estácerrado,lacorrientefluiráatravésdeldiodoycargarálabatería,luegoprecargaráC1a-\$V_{PD}\$.YlafuenteactualsecargaráelC1de-\$V_{PD}\$a-\$(V_{PD}+V_{OC})\$.

Aquíestálaformadeondadelesquemapropuesto

(SW1=SW3)Aquíestálaformadeondaqueconstruyocomodijounciudadanopreocupado,peronouséelinterruptorideal,hagounonuevo.Yesteesquemaesmuydiferentedelsuyo.Porlotanto,modificoalgúnparámetro.

(SW1=SW3)Paraesteesquema,modificoC1de15na60n,Cbattde2Va1V,ycomopodemosver,esmássimilaralsuyo,sinembargo,todavíanoprecarga,perosílohizo./p>

Aquíestáelesquemaquehice

LarazónporlaquemepreguntosielinterruptoridealtienedirecciónonoesporquenosécuáleselbucleparaprecargarprimeroelC1avoltajepositivoonegativo.

Enlacedelartículo: enlace

SW1 y SW2 (en la onda) corresponden a SW1 y SW4 en el esquema, y SW3 (en la onda) corresponde a SW2 en el esquema .on para conectado, apagado para desconectado.

Sobre el diodo, uso el NMOS (draon connect with gate) para reemplazarlo

La razón de nuestra simulación no es la misma, tal vez debido a ese interruptor, mi interruptor es el interruptor de la puerta de transmisión. La primera imagen a continuación es el interruptor TG, y la segunda es solo un inversor, que está en el interruptor TG.

    
pregunta XM551

1 respuesta

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La respuesta anterior no pareció ayudar , como veo, todavía están usando anchos de pulso que son demasiado grandes para lo que se describe en el documento, y sus períodos son diferentes.

  

S PG y S G se cierran al final del semiciclo positivo en un trimestre cuarto de resonancia 0.25 \ $ \ tau_ {LC} \ $

Los nombres son del papel, fig. 6. No estoy seguro de por qué inventaste ese pulso de control como hiciste (también de un respuesta anterior ), no pude encontrar especificaciones como las del documento. Dado que L = 300 \ $ \ mu \ $ y R = 1, 0.25 \ $ \ tau \ $ = 75 \ $ \ mu \ $, por lo que el ancho del pulso debe ser de alrededor de 75 \ $ \ mu \ $ sy el período de 10 ms . La fuente actual tiene un período de 20 ms, y la amplitud es pequeña, elegí 5 \ $ \ mu \ $ A.

No leí todo el papel, así que no encontré los tiempos para el segundo interruptor (S P , el mismo papel, la misma figura), pero, a juzgar por las formas de onda, es compensado por medio período de control, 5 ms, y el ancho lo suficientemente corto como para permitir la descarga y carga con facilidad, aquí ~ 1 ms. Los tiempos de subida y caída son 1 \ $ \ mu \ $ s para ambos.

El diodo aquí es uno casi ideal, se puede inventar uno de un PMOS, o similar, controlado por la descarga de la L, sobre S G (no atando directamente la puerta) , o tal vez un interruptor como los otros tres, pero necesitará un pulso de control separado.

Esto es lo que surgió en LTspice:

NosoybuenoconelmodeladoCMOS,peroaquíestánmismodificacionesbasadasentusactualizaciones:

Dos cosas a tener en cuenta: primero, el voltaje no oscila como en el pdf, y culpo a mi interruptor MOS por eso, siéntase libre de mejorarlo como mejor le parezca, y segundo, se hace referencia al voltaje de alimentación del interruptor a un riel negativo , con el cual el interruptor se suministra como su V EE - para permitir los valores negativos de la forma de onda, V(Vpz) .

    
respondido por el a concerned citizen

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