<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    關于反相降壓-升壓轉換器的所有信息

    發布時間:2023-10-07 責任編輯:lina

    【導讀】基于電感器的開關模式電壓轉換是電路設計人員的一項基本技術。它使我們能夠通過高效且緊湊的電路實現降壓和升壓調節,而不會在過程中引入過多的復雜性。


    基于電感器的開關模式電壓轉換是電路設計人員的一項基本技術。它使我們能夠通過高效且緊湊的電路實現降壓和升壓調節,而不會在過程中引入過多的復雜性。

    我在之前的文章中介紹了降壓和升壓穩壓器,今天我們將了解另一種基本開關穩壓器拓撲:反相降壓-升壓轉換器。

    當我在這種情況下使用“基本”一詞時,我指的是由輸出電容以及一個電感器、一個開關和一個二極管組成的電路。我現在提到這一點是為了解釋為什么本文僅介紹反相降壓-升壓架構,而不包括四開關降壓-升壓架構。

    反相降壓-升壓轉換器的基本布局如下圖 1 所示。該電路接受正輸入電壓并產生負輸出電壓,該電壓可以大于或小于輸入電壓。


       轉換器
    圖 1.反相降壓-升壓轉換器的通用拓撲。


    現在是我在 LTspice 中創建一個實現的時候了。

    想在深入研究之前回顧一下基礎知識嗎?閱讀“什么是開關穩壓器?”,回顧與 DC-DC 轉換器相關的一般概念。

    LTspice電路設計

    雖然這次我不會逐步引導您完成原理圖設計過程,但我想簡要評論幾個方面。

    對于我的降壓轉換器原理圖,我采用了一種正式方法,其中借助公式和性能規格來確定元件值。對于升壓轉換器,我更多地研究示例電路,并優先考慮維持合理電感器尺寸的實際目標。

    不過,對于這個降壓-升壓轉換器,我依靠直覺并輔以反復試驗。開關模式電源 (SMPS) 功率級的設計有多種方法。公式和數據表建議是一個很好的起點,但不要害怕嘗試。

    請務必仔細檢查您的工作。起初,LTspice 無法成功運行該電路的仿真,我終意識到電流源指向了錯誤的方向!請記住,反相降壓-升壓電路的V OUT為負,因此負載電流從接地節點向上流動。

    我的降壓-升壓原理圖的終版本如圖 2 所示。我們將首先使用它來檢查反相降壓-升壓轉換器的基本操作,然后進行模擬以進行更詳細的分析。


     轉換器
    圖 2.在 LTspice 中實現的反相降壓-升壓轉換器。


    反相降壓-升壓轉換器的基本操作

    與之前的轉換器拓撲一樣,我們將在兩個不同的操作階段分析降壓-升壓轉換器:當開關傳導電流時(接通狀態),以及當開關阻塞電流時(關斷狀態)。我們將從開啟狀態開始。

    開啟狀態


    轉換器
    圖 3.接通狀態下流經降壓-升壓轉換器的電流。


    圖 3 顯示了開關導通狀態下電流通過電路的路徑: 當開關導通時,電流從輸入電源流經電感器,然后流至地。

    該圖顯示了在接通狀態下流過反相降壓-升壓轉換器的電流。

    電感器正在充電——其電流正在上升。同時,負載電流完全由輸出電容器提供,我們假設輸出電容器已經充電至輸出電壓。它向上流動,因為V OUT為負,因此低于地電位。當我們討論關斷狀態時,我們將了解為什么輸出電容器充電到負電壓。

    由于V OUT為負且電感器上端子處的電壓約等于V IN,因此二極管反向偏置。然而,由于涉及電壓極性,電流自然會從輸入側流向輸出側。二極管的方向可以防止這種情況發生。

    關閉狀態


     轉換器
    圖 4 顯示了關斷狀態下電流的路徑。


    該圖顯示了在關斷狀態下流過反相降壓-升壓轉換器的電流。

    圖 4.關斷狀態下流經降壓-升壓轉換器的電流。

    當開關打開時,電感器嘗試保持一致的電流。這導致其上端子處的電壓下降,直到二極管正向偏置。一旦二極管導通,電感器就充當負載電流的能源;它還通過電容器吸取電流,使得電容器上端子處的電壓必須低于接地電壓。電容器充電至負電壓,V OUT變為負值。


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    簡化電動汽車充電器和光伏逆變器的高壓電流檢測

    DC-DC 轉換器變得簡單

    電動汽車熱和集成挑戰

    設計晶體振蕩器

    D 類音頻放大器:什么、為什么以及如何


    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕一区二区三区乱码| 中文字幕精品无码一区二区三区| 免费无码国产欧美久久18| 日韩精品无码人成视频手机| 亚洲va无码手机在线电影| 久久久无码人妻精品无码| 久久久久久人妻无码| 最近2019免费中文字幕6| 无码丰满少妇2在线观看| 无码人妻丰满熟妇啪啪| 久久伊人中文无码| 黑人无码精品又粗又大又长| 亚欧成人中文字幕一区| 无码人妻精品一区二区在线视频| 亚洲精品无码av天堂| 久久精品中文无码资源站| 日本乱中文字幕系列| 久久超乳爆乳中文字幕| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 中文无码一区二区不卡αv| 亚洲AV区无码字幕中文色 | 中文字幕精品久久| 日韩中文字幕欧美另类视频| 精品久久亚洲中文无码| 无码中文字幕乱在线观看| 中文午夜乱理片无码| 一区二区三区无码高清| 无码视频在线播放一二三区 | 国产AV无码专区亚洲AV男同| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 日韩成人无码中文字幕| 日本中文字幕在线| 精品久久久久久久久中文字幕| 人妻少妇久久中文字幕一区二区 | 亚洲av无码潮喷在线观看| 在人线AV无码免费高潮喷水| 亚洲中文久久精品无码ww16| 亚洲精品无码永久中文字幕| 无码成人一区二区| a级毛片无码兔费真人久久| 亚洲精品无码久久久久去q |