Som vist i det skematiske diagram af Cuk-chopperkredsløbet er kredsløbets grundlæggende arbejdsprincip: når den kontrollerbare kontakt V er i ledende tilstand, Ui-L1-V-løkken og belastningen RL{{3 }}C2-V-løkke henholdsvis flowstrøm. Når V er i slukket tilstand, løber strømmen gennem henholdsvis Ui-L1-C2-D-sløjfen og belastningen RL2-D-løkken, og udgangsspændingens polaritet er modsat til strømforsyningsspændingen. Udgangsspændingen er:
Hvis ledningsforholdet ændres, kan udgangsspændingen være højere eller lavere end forsyningsspændingen. Når 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Chopperkredsløb: Som vist i det skematiske diagram er kredsløbets grundlæggende arbejdsprincip: når den kontrollerbare kontakt V er i ledende tilstand, Ui-L1-V-løkken og C2-V -L2 loop leder elektricitet på samme tid, og L1 og L2 kan lagres. Når V er i slukket tilstand, fører Ui-L1-C2-DR-løkken og L2-DR-løkken samtidigt. På dette trin strømforsyner både Ui og L1 R, mens C2 oplades. Den energi, der er lagret i C2, måles også i V. Overgang til L2, når den er tændt.
Hvis ledningsforholdet ændres, kan udgangsspændingen være højere eller lavere end forsyningsspændingen. Når 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Det grundlæggende arbejdsprincip for kredsløbet er: når den kontrollerbare omskifter V er i ledende tilstand, lagrer strømforsyningen Ui energiomskifteren V til induktoren L1. Når V er i slukket tilstand, danner L1 et oscillerende kredsløb gennem D og C2, og overfører den lagrede energi til C2, indtil strømmen af det oscillerende kredsløb krydser nul. Efter at al energien på L1 er overført til C2, slukkes D, og C2 overføres til C2 gennem L2. Load R leverer strøm.
Et chopperkredsløb (også kendt som et DC chopperkredsløb) refererer til en del af en sinusbølge, der skal "trunkeres" til bestemte formål i elektriske strømapplikationer. (Når f.eks. spændingen er 50V, skal du bruge elektroniske komponenter til at afskære 50~0V-delen på bagsiden, og udgangsspændingen er 0.) Senere, DC-DC skiftende strømforsyning blev brugt til reference, hovedsageligt i spændingsreguleringsprocessen for skiftestrømforsyningen, den oprindelige lige linje. Strømmen "hakkes" til impulser af ledningen. Ændrer jævnstrøm til en anden fast eller justerbar spændingsjævnstrøm. Også kendt som en DC-DC-konverter (DC/DCConverter).
DC-chopper-kredsløbet er en kraftelektronisk konverteringsenhed, der konverterer konstant spænding jævnstrøm til spændingsjusterbar jævnstrøm, også kendt som DC chopper eller DC/DC-konverter. Den grundlæggende idé med at bruge en chopper til at realisere DC-konvertering er at hugge en konstant DC-spænding eller strøm ind i en række pulserende spændinger eller strømme gennem den hurtige tænd-sluk-kontrol af elektriske koblingsenheder. Gennemsnitsværdien kan være mindre eller større end strømforsyningens spænding eller strøm. Hvis koblingsfrekvensen for koblingsanordningen ændres, eller koblingstidsforholdet for koblingsanordningen ændres, kan pulsbredden af pulssekvensen ændres, og gennemsnitsværdien af koblingsværdien kan justeres. udgangsspænding og strøm.
På nuværende tidspunkt er choppere meget brugt i elektrisk trækkraft. For eksempel den trinløse hastighedsregulering af jævnstrømsmotorer som undergrundsbaner, elektriske lokomotiver, trolleybusser og batterivogne. Sammenlignet med den traditionelle spændingsreguleringsmetode for seriemodstand i kredsløbet har den ikke kun bedre start- og bremseegenskaber, men sparer også den voluminøse DC-kontaktor og strømforbrugende varistor, og strømtabet er også stærkt reduceret.
Når tyristoren VTH er tændt, er spændingen UL=E påført belastningen nul, når VTH er slukket. Hvis perioden er Te, er gennemsnitsspændingen over belastningen te - tyristorens ledningsvarighed, VTH. Det kan ses af ovenstående formel, at der er to måder at ændre den gennemsnitlige jævnspænding UL på belastningen: ① perioden Te er en konstant, og ændring af te kaldes pulsbreddemodulation, det vil sige en fast frekvens- og breddemodulation metode; ② te er en konstant, og ændring af størrelsen af perioden Te kaldes pulsbreddemodulation. FM-tilstand, nemlig FM-tilstand med fast bredde.
Det skematiske diagram og kurvediagrammet for nedtrapningschopperkredsløbet er vist. I figuren er V en fuldt styret enhed, og IGBT er valgt; D er en friløbsdiode. Det kan vides fra portspændingsbølgeformen UGE af V i fig. 1, at når V er i en ledende tilstand, leverer strømforsyningen Ui strøm til belastningen og UD=Ui. Når V er i slukket tilstand, fortsætter belastningsstrømmen med at strømme gennem dioden D, og spændingen UD er cirka nul. Når en periode T slutter, drives V til at lede, og den forudindstillede proces

