我们在时,对电容进行充电的时候,它以电压的形式蓄积能量,若将被充电的电容从电路中卸下来,测量其两端电压,则很容易感觉到短路瞬间产生的火花与声响。然而,对于电感来说,电感中有电流流通时,它以电流的形式蓄积能量。若将电感从电路上卸下来,能量瞬间以电弧等形式消耗了,不像电容那样,简单地感觉到电感中蓄积的能量。
由于以上原因,电子技术工作者不能实际感觉到电感中蓄积的能量,其结果是对电感的性质理解不深,产生很多的误解。为了进一步理解开关稳压电源,不要忘记考虑电感中蓄积的能量。因此,若像电容中充放电电流那样,考虑电感中也有充放电电压,则就能容易理解电感的工作原理。
由此可知,电感中电流 与电压和时间成比例。
这里,电感和电容的内阻为零,可忽略不计。对于内阻R不能忽略的电容或电感,若电流增加,则电阻R引起的电压降也增加,加在电感上的电压迅速降低,电流也同时减少。结果,电感器上电压与流经的电流按照数函数变化。
当考虑开关稳压电源的工作原理时,即使忽略其内阻,在实用上很多情况下可以进行十分精确的设计。其原因是开关稳压电源为了提高变换效率,内阻R要足够低,因此,即使忽略内阻的影响,实用上也能得到足够高的精度。
因此,与电容充电电流的术语类似,对于电感则称为充电电压,像理解电容的工作原理一样,据此可以理解电感的工作原理。
作为一例,可计算这时开关S断开时的过渡过程响应。为了正确地求出过渡响应,需要求解二次微分方程式,或者需要求出同等解的运算。然而,可按照以下方法简单求出近似值,该值完全能够作为实用值。
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