Như thể hiện trong sơ đồ sơ đồ của mạch chopper Cuk, nguyên lý làm việc cơ bản của mạch là: khi công tắc có thể điều khiển V ở trạng thái dẫn điện, vòng lặp Ui-L1-V và vòng lặp tải R-L2-C2-V dòng điện tương ứng. Khi V ở trạng thái tắt, dòng điện chạy qua vòng lặp Ui-L1-C2-D và vòng lặp R-L2-D tải tương ứng, và cực tính của điện áp đầu ra ngược lại với điện áp cung cấp điện. Điện áp đầu ra là:
Nếu tỷ lệ dẫn α bị thay đổi, điện áp đầu ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn điện áp cung cấp. Khi 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Mạch chopper: Như thể hiện trong sơ đồ sơ đồ, nguyên lý làm việc cơ bản của mạch là: khi công tắc có thể điều khiển V ở trạng thái dẫn điện, vòng lặp Ui-L1-V và vòng lặp C2-V-L2 dẫn điện cùng một lúc, và L1 và L2 có thể được lưu trữ. Khi V ở trạng thái tắt, vòng lặp Ui-L1-C2-D-R và vòng lặp L2-D-R tiến hành đồng thời. Ở giai đoạn này, cả Ui và L1 đều cấp nguồn R trong khi sạc C2. Năng lượng lưu trữ trong C2 cũng được đo bằng V. Chuyển sang L2 khi bật.
Nếu tỷ lệ dẫn α bị thay đổi, điện áp đầu ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn điện áp cung cấp. Khi 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Nguyên lý làm việc cơ bản của mạch là: khi công tắc có thể điều khiển V ở trạng thái dẫn điện, nguồn điện Ui lưu trữ công tắc năng lượng V đến cuộn cảm L1. Khi V ở trạng thái tắt, L1 tạo thành một mạch dao động qua D và C2, và chuyển năng lượng lưu trữ sang C2 cho đến khi dòng điện của mạch dao động đi qua không. Sau khi tất cả năng lượng trên L1 được truyền sang C2, D bị tắt và C2 được truyền đến C2 thông qua L2. Tải R cung cấp năng lượng.
Mạch chopper (còn được gọi là mạch chopper DC) đề cập đến một phần của sóng hình sin cần được "cắt ngắn" cho các mục đích nhất định trong các ứng dụng năng lượng điện. (Ví dụ: khi điện áp là 50V, hãy sử dụng các linh kiện điện tử để cắt phần 50 ~ 0V ở phía sau và điện áp đầu ra là 0.) Sau đó, nguồn điện chuyển mạch DC-DC được sử dụng để tham khảo, chủ yếu trong quá trình điều chỉnh điện áp của nguồn điện chuyển mạch, đường thẳng ban đầu. Sức mạnh được "cắt" thành các xung bằng đường dây. Thay đổi dòng điện trực tiếp thành dòng điện áp trực tiếp cố định hoặc có thể điều chỉnh khác. Còn được gọi là bộ chuyển đổi DC-DC (DC / DCConverter).
Mạch chopper DC là một thiết bị chuyển đổi điện tử công suất giúp chuyển đổi dòng điện một chiều điện áp không đổi thành dòng điện một chiều có thể điều chỉnh điện áp, còn được gọi là DC chopper hoặc bộ chuyển đổi DC / DC. Ý tưởng cơ bản của việc sử dụng chopper để thực hiện chuyển đổi DC là cắt một điện áp hoặc dòng điện một chiều không đổi thành một loạt các điện áp hoặc dòng điện xung thông qua điều khiển bật tắt nhanh chóng của các thiết bị chuyển mạch điện tử nguồn. Giá trị trung bình có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn điện áp hoặc dòng điện của nguồn điện. Nếu tần số chuyển mạch của thiết bị chuyển mạch bị thay đổi hoặc tỷ lệ thời gian chuyển mạch của thiết bị chuyển mạch bị thay đổi, độ rộng xung của chuỗi xung có thể được thay đổi và có thể điều chỉnh giá trị trung bình của giá trị chuyển mạch. điện áp đầu ra và dòng điện.
Hiện nay, chopper được sử dụng rộng rãi trong lực kéo điện. Ví dụ, quy định tốc độ vô cấp của động cơ DC như tàu điện ngầm, đầu máy điện, xe đẩy và ô tô pin. So với phương pháp điều chỉnh điện áp truyền thống về điện trở nối tiếp trong mạch, nó không chỉ có đặc tính khởi động và phanh tốt hơn mà còn tiết kiệm công tắc tơ DC cồng kềnh và bộ biến thiên tiêu thụ điện năng, và tổn thất điện năng cũng giảm đáng kể.
Khi thyristor VTH được bật, điện áp UL = E đặt vào tải bằng không khi VTH bị tắt. Nếu chu kỳ là Te, điện áp trung bình trên tải là te - thời gian dẫn của thyristor, VTH. Có thể thấy từ công thức trên, có hai cách để thay đổi điện áp DC trung bình UL trên tải: (1) period Te là một hằng số và thay đổi te được gọi là điều chế độ rộng xung, nghĩa là phương pháp điều chế tần số và độ rộng cố định; (2) te là một hằng số, và thay đổi kích thước của chu kỳ Te được gọi là điều chế độ rộng xung. Chế độ FM, cụ thể là chế độ FM chiều rộng cố định.
Sơ đồ sơ đồ và sơ đồ dạng sóng của mạch chopper bước xuống được hiển thị. Trong hình, V là một thiết bị được điều khiển hoàn toàn và IGBT được chọn; D là một diode tự do. Có thể biết từ dạng sóng điện áp cổng UGE của V trong Hình 1 rằng khi V ở trạng thái dẫn điện, nguồn điện Ui cung cấp năng lượng cho tải và UD = Ui. Khi V ở trạng thái tắt, dòng tải tiếp tục chạy qua diode D và điện áp UD xấp xỉ bằng không. Khi một chu kỳ T kết thúc, V được điều khiển để tiến hành và quá trình đặt trước

