स्प्लिट-पाई टोपोलॉजी: Difference between revisions

From Vigyanwiki
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Image:Split-Pi.png|thumb|स्प्लिट-पाई कन्वर्टर टोपोलॉजी का योजनाबद्ध]][[ इलेक्ट्रानिक्स ]] में, एक स्प्लिट-पी टोपोलॉजी एक प्रकार के [[बिजली कनवर्टर]] में उपयोग किए जाने वाले घटक इंटरकनेक्शन का एक पैटर्न है जो सैद्धांतिक रूप से इनपुट वोल्टेज से अधिक या कम एक मनमाना आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। अभ्यास में ऊपरी वोल्टेज आउटपुट उपयोग किए गए घटकों की वोल्टेज रेटिंग तक ही सीमित है। यह अनिवार्य रूप से एक [[ बूस्ट कनर्वटर ]] | बूस्ट (स्टेप-अप) कन्वर्टर है जिसके बाद एक हिरन कन्वर्टर | बक (स्टेप-डाउन) कन्वर्टर होता है। [[MOSFET]]s की टोपोलॉजी और उपयोग इसे स्वाभाविक रूप से द्वि-दिशात्मक बनाते हैं जो [[पुनर्योजी ब्रेक]] की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उधार देता है।
[[Image:Split-Pi.png|thumb|स्प्लिट-पाई परिवर्तक टोपोलॉजी की योजना]][[ इलेक्ट्रानिक्स ]]में, स्प्लिट-पाई टोपोलॉजी, एक प्रकार के [[बिजली कनवर्टर|बिजली परिवर्तक]] में उपयोग किए जाने वाले अंतःसंयोजन घटक का पैटर्न है जो सैद्धांतिक रूप से इनपुट वोल्टेज की तुलना में उच्च या कम यादृच्छिक आउटपुट वोल्टेज का उत्पन्न कर सकता है। अभ्यास में ऊपरी वोल्टेज आउटपुट उपयोग किए गए घटकों की वोल्टेज रेटिंग तक ही सीमित है। यह अनिवार्य रूप से [[ बूस्ट कनर्वटर |बूस्ट]] (स्टेप-अप) [[ बूस्ट कनर्वटर |परिवर्तक]] के बाद एक बक (स्टेप-डाउन) परिवर्तक है। [[MOSFET]]s (एममेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर) की टोपोलॉजी और उपयोग इसे अंतर्निहित रूप से द्वि-दिशात्मक बनाते हैं जो खुद को [[पुनर्योजी ब्रेक]] की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए योगदान देता है।    


स्प्लिट-पीआई कनवर्टर [[डीसी-टू-डीसी कनवर्टर]] का एक प्रकार है जिसमें आउटपुट वोल्टेज परिमाण होता है जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम होता है। यह एक समान सर्किट टोपोलॉजी के साथ एक [[स्विच-मोड बिजली की आपूर्ति]] है जो एक बक कनवर्टर के बाद एक बढ़ावा कनवर्टर के लिए है। स्प्लिट-पीआई को श्रृंखला में दो पीआई फिल्टर के उपयोग के कारण पीआई सर्किट से इसका नाम मिलता है और स्विचिंग एमओएसएफईटी पुलों के साथ विभाजित होता है।
स्प्लिट-पाई परिवर्तक [[डीसी-टू-डीसी कनवर्टर|DC-टू-DC परिवर्तक]] का एक प्रकार है जिसमें आउटपुट वोल्टेज परिमाण होता है जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम होता है। यह बूस्टर के लिए समान सर्किट टोपोलॉजी के साथ [[स्विच-मोड बिजली की आपूर्ति]] है जिसके बाद बक परिवर्तक होता है। स्प्लिट-पाई को श्रृंखला में दो पाई फिल्टर के उपयोग के कारण पाई सर्किट से इसका नाम मिलता है और स्विचिंग MOSFET ब्रिज के साथ विभाजित होता है।


अन्य डीसी-डीसी कनवर्टर टोपोलॉजी जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम आउटपुट वोल्टेज परिमाण का उत्पादन कर सकते हैं, उनमें ''बूस्ट-[[बक कन्वर्टर]]'' टोपोलॉजी (स्प्लिट-पीआई, Ćuk कनवर्टर, एसईपीआईसी, आदि) शामिल हैं। हिरन-बूस्ट कनवर्टर टोपोलॉजी।
अन्य DC–DC परिवर्तक टोपोलॉजी जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम आउटपुट वोल्टेज परिमाण का उत्पादन कर सकते हैं, उनमें ''बूस्ट-[[बक कन्वर्टर|बक परिवर्तक]]'' टोपोलॉजी ( स्प्लिट-पाई, Ćuk परिवर्तक, SEPIC, आदि ) और बक-बूस्ट परिवर्तक टोपोलॉजी सम्मिलित हैं।


== संचालन का सिद्धांत ==
== संचालन का सिद्धांत ==
ठेठ ऑपरेशन में जहां एक स्रोत वोल्टेज बाईं ओर के इनपुट टर्मिनलों पर स्थित होता है, बाएं हाथ का पुल एक बूस्टर कनवर्टर के रूप में काम करता है और दाएं हाथ का पुल हिरन कनवर्टर के रूप में काम करता है। पुनर्योजी मोड में, बाएं हाथ के पुल के साथ एक हिरन कनवर्टर के रूप में और दाएं को बढ़ावा देने वाले कनवर्टर के रूप में उल्टा सच है।
ठेठ ऑपरेशन में जहां एक स्रोत वोल्टेज बाईं ओर के इनपुट टर्मिनलों पर स्थित होता है, बाएं हाथ का पुल एक बूस्टर परिवर्तक के रूप में काम करता है और दाएं हाथ का पुल हिरन परिवर्तक के रूप में काम करता है। पुनर्योजी मोड में, बाएं हाथ के पुल के साथ एक हिरन परिवर्तक के रूप में और दाएं को बढ़ावा देने वाले परिवर्तक के रूप में उल्टा सच है।


वोल्टेज रूपांतरण प्रदान करने के लिए किसी भी समय केवल एक पुल स्विच करता है, बिना स्विच किए गए पुल का शीर्ष स्विच हमेशा चालू रहता है। प्रत्येक ब्रिज स्विच के शीर्ष स्विच ऑन और बॉटम स्विच ऑफ के साथ एक सीधे 1:1 वोल्टेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। स्विचिंग MOSFET ब्रिज के कर्तव्य चक्र के आधार पर आउटपुट वोल्टेज समायोज्य है।
वोल्टेज रूपांतरण प्रदान करने के लिए किसी भी समय केवल एक पुल स्विच करता है, बिना स्विच किए गए पुल का शीर्ष स्विच हमेशा चालू रहता है। प्रत्येक ब्रिज स्विच के शीर्ष स्विच ऑन और बॉटम स्विच ऑफ के साथ एक सीधे 1:1 वोल्टेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। स्विचिंग MOSFET ब्रिज के कर्तव्य चक्र के आधार पर आउटपुट वोल्टेज समायोज्य है।

Revision as of 23:54, 17 March 2023

स्प्लिट-पाई परिवर्तक टोपोलॉजी की योजना

इलेक्ट्रानिक्स में, स्प्लिट-पाई टोपोलॉजी, एक प्रकार के बिजली परिवर्तक में उपयोग किए जाने वाले अंतःसंयोजन घटक का पैटर्न है जो सैद्धांतिक रूप से इनपुट वोल्टेज की तुलना में उच्च या कम यादृच्छिक आउटपुट वोल्टेज का उत्पन्न कर सकता है। अभ्यास में ऊपरी वोल्टेज आउटपुट उपयोग किए गए घटकों की वोल्टेज रेटिंग तक ही सीमित है। यह अनिवार्य रूप से बूस्ट (स्टेप-अप) परिवर्तक के बाद एक बक (स्टेप-डाउन) परिवर्तक है। MOSFETs (एममेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर) की टोपोलॉजी और उपयोग इसे अंतर्निहित रूप से द्वि-दिशात्मक बनाते हैं जो खुद को पुनर्योजी ब्रेक की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए योगदान देता है।

स्प्लिट-पाई परिवर्तक DC-टू-DC परिवर्तक का एक प्रकार है जिसमें आउटपुट वोल्टेज परिमाण होता है जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम होता है। यह बूस्टर के लिए समान सर्किट टोपोलॉजी के साथ स्विच-मोड बिजली की आपूर्ति है जिसके बाद बक परिवर्तक होता है। स्प्लिट-पाई को श्रृंखला में दो पाई फिल्टर के उपयोग के कारण पाई सर्किट से इसका नाम मिलता है और स्विचिंग MOSFET ब्रिज के साथ विभाजित होता है।

अन्य DC–DC परिवर्तक टोपोलॉजी जो इनपुट वोल्टेज परिमाण से अधिक या उससे कम आउटपुट वोल्टेज परिमाण का उत्पादन कर सकते हैं, उनमें बूस्ट-बक परिवर्तक टोपोलॉजी ( स्प्लिट-पाई, Ćuk परिवर्तक, SEPIC, आदि ) और बक-बूस्ट परिवर्तक टोपोलॉजी सम्मिलित हैं।

संचालन का सिद्धांत

ठेठ ऑपरेशन में जहां एक स्रोत वोल्टेज बाईं ओर के इनपुट टर्मिनलों पर स्थित होता है, बाएं हाथ का पुल एक बूस्टर परिवर्तक के रूप में काम करता है और दाएं हाथ का पुल हिरन परिवर्तक के रूप में काम करता है। पुनर्योजी मोड में, बाएं हाथ के पुल के साथ एक हिरन परिवर्तक के रूप में और दाएं को बढ़ावा देने वाले परिवर्तक के रूप में उल्टा सच है।

वोल्टेज रूपांतरण प्रदान करने के लिए किसी भी समय केवल एक पुल स्विच करता है, बिना स्विच किए गए पुल का शीर्ष स्विच हमेशा चालू रहता है। प्रत्येक ब्रिज स्विच के शीर्ष स्विच ऑन और बॉटम स्विच ऑफ के साथ एक सीधे 1:1 वोल्टेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। स्विचिंग MOSFET ब्रिज के कर्तव्य चक्र के आधार पर आउटपुट वोल्टेज समायोज्य है।

अनुप्रयोग

संदर्भ

  • British Patent GB2376357B - Power converter and method for power conversion
  • Restrepo, C.; et al. (2011). "A Noninverting Buck–Boost DC–DC Switching Converter With High Efficiency and Wide Bandwidth". IEEE Transactions on Power Electronics. 26 (9): 2490–2503. doi:10.1109/TPEL.2011.2172226.