『壹』 buck降壓電路中,電容和電感作用是什麼
buck降壓電路中,電容和電感作用如下:
電感是儲能、降壓的作用;電容是平穩電壓。簡單的說,開關管導通,電感充電,電容提供電壓,開關管截止,電感放電,電容穩定電壓。
buck降壓電路的原理圖如下所示:
『貳』 Buck-Boost升降壓直流斬波電路。
你是抄不是搞不懂電壓的升降啊,公式我記不得了,大概原理還是記得
電感位置的不同,就造成了升壓降壓
降壓就是提取一定比例的脈沖,然後整流虐波,出來低電壓,電感大小就調電流了。
升壓電感位置和降壓不同,具體自己看原理圖。開關關斷時,電感正負極瞬間逆變,電壓正負極逆變的時候,變化的越快,等到的
自感電動勢
越高,記得有個微分公式的,自己查書。就是通過這個逆變升壓的,通過
占空比
調節供電時間,小幅調整電壓。
『叄』 試分析降壓斬波電路中各元件起到的作用是什麼
六種斬波電路原理分析
1、降壓斬波電路
圖1:降壓斬波電路(Buck Chopper)原理圖及波形圖
如上圖1:降壓斬波電路原理圖及波形圖所示,圖中V為全控型器件,選用IGBT;D為續流二極體。由圖1中V的柵極電壓波形UGE可知,當V處於通態時,電源Ui向負載供電,UD=Ui。當V處於斷態時,負載電流經二極體D續流,電壓UD近似為零,至一個周期T結束,再驅動V導通,重復上一周期的過程。負載電壓的平均值為:
式中ton為V處於通態的時間,toff為V處於斷態的時間,T為開關周期,α為導通占空比,簡稱占空比或導通比(α=ton/T)。由此可知,輸出到負載的電壓平均值UO最大為Ui,若減小占空比α,則UO隨之減小,由於輸出電壓低於輸入電壓,故稱該電路為降壓斬波電路。
2、升壓斬波電路
圖2:升壓斬波電路(Boost Chopper)原理圖及波形圖
如上圖2:升壓斬波電路原理圖及波形圖所示,電路也使用一個全控型器件V。由圖2中V的柵極電壓波形UGE可知,當V處於通態時,電源Ui向電感L1充電,充電電流基本恆定為I1,同時電容C1上的電壓向負載供電,因C1值很大,基本保持輸出電壓UO為恆值。設V處於通態的時間為ton,此階段電感L1上積蓄的能量為Ui*I1*ton。當V處於斷態時Ui和L1共同向電容C1充電,並向負載提供能量。設V處於斷態的時間為toff,則在此期間電感L1釋放的能量為(UO-Ui)*I1*toff。當電路工作於穩態時,一個周期T內電感L1積蓄的能量與釋放的能量相等,即:
上式中的T/toff≥1,輸出電壓高於電源電壓,故稱該電路為升壓斬波電路。
3、升降壓斬波電路
圖3:升降壓斬波電路(Boost-Buck Chopper)原理圖及波形圖
如上圖3:升降壓斬波電路原理圖及波形圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,電源Ui經V向電感L1供電使其貯存能量,同時C1維持輸出電壓UO基本恆定並向負載供電。此後,V關斷,電感L1中貯存的能量向負載釋放。可見,負載電壓為上負下正,與電源電壓極性相反。輸出電壓為:
若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓
4、Cuk斬波電路
圖4:Cuk斬波電路原理圖
如上圖4:Cuk斬波電路原理圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,Ui—L1—V迴路和負載R—L2—C2—V迴路分別流過電流。當V處於斷態時,Ui—L1—C2—D迴路和負載R—L2—D迴路分別流過電流,輸出電壓的極性與電源電壓極性相反。輸出電壓為:
若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。
5、Sepic斬波電路
圖5:Sepic斬波電路原理圖
如上圖5:Sepic斬波電路:原理圖所示,電路的基本工作原理是:可控開關V處於通態時,Ui—L1—V迴路和C2—V—L2迴路同時導電,L1和L2貯能。當V處於斷態時,Ui—L1—C2—D—R迴路及L2—D—R迴路同時導電,此階段Ui和L1既向R供電,同時也向C2充電,C2貯存的能量在V處於通態時向L2轉移。輸出電壓為:
若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。
6、Zeta斬波電路
圖6:Zeta斬波電路原理圖
如上圖6所示:Zeta斬波電路原理圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,電源Ui經開關V向電感L1貯能。當V處於斷態後,L1經D與C2構成振盪迴路,其貯存的能量轉至C2,至振盪迴路電流過零,L1上的能量全部轉移至C2上之後,D關斷,C2經L2向負載R供電。輸出電壓為:
若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。
『肆』 我想要你的buck降壓電路圖,可以嗎我的qq272772685.謝謝了
這個buck的原理圖是基本的降壓電路。我給你傳個圖片你看看。
『伍』 BUCK電路圖
1,穩壓管選擇75.6V左右的穩壓管
2,三極體耐壓選擇150V左右的
『陸』 BUCK電路圖,12V到5V怎麼畫 ,其工作原理是什麼
這是一個典型復的BUCK型DC-DC轉換電路。核心元件制就是LM2576-5,是5V定電壓型號,高壓版本是LM2596-5。 工作原理: 12V輸入電壓經過防反接肖特基二極體D1,送入LM2576-5的1腳(VIN端,也與內部開關管的集電極相連)。另一路經R10和L3用於電源指示。
『柒』 找到的一個電源模塊電路圖,那個大佬能解釋以下圖中電路的具體原理啊
這就是一由buck控制晶元lm2596構成的降壓晶元。該晶元有輸出3.3v,5v,12v的。
『捌』 開關電源buck型降壓電路,為什麼帶負載時波形穩定,空載時就不能穩壓了呢怎麼解決
主要是你的控制晶元的電源電壓不穩定造成的,解決方法可以給控制晶元增加穩壓電路即可。
『玖』 要一個24V輸入,0到24V輸出的BUCK型典型降壓電路。要真實的電路圖而不是原理框圖,謝謝
搜lm317電路
『拾』 請電子愛好者講解一下電路圖的工作原理。
貌似弄掉了一個續流二極體。IC的5腳和6腳外部短接,不知道內部有無續流管,一般不專會內置。續屬流管陽極應該接地、陰極接在電感左側。
這是一個DC-DC降壓(buck)的恆壓電源,簡述原理:
當接通電源時,輸出端電壓低,R3和R9分壓,Fb電位為低,經過內部比較器和邏輯控制,內置在4-5(6)腳的之間的開關管導通,電源電壓加在L和負載上,並對電感L和C(與負載並聯的所有電容)充電,負載電壓慢慢升高,負載電流電流逐漸增大。當電壓升高到一定值,R3和R9分壓大於內部基準電壓時,內置比較器輸出狀態變化,邏輯電路迫使開關管關斷,續流管導通,L放電,竭力維持電流不下降,C也放電,隨著時間推移,C上電壓逐漸下降,到一定值開關管重新導通,開始下一個循環。因而,負載電壓被穩定在一個定值上,略有波動。