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升壓電感電路

發布時間:2024-01-25 14:00:20

❶ 電感儲能升壓電路的原理問題,求大俠解析下。

輸出會比輸入電壓2倍以上高的,原理是增加開關的導通時間,縮短開關的關斷時間,即增加占空比。輸出電壓等於開關周期除以(1-導通時間)乘以輸入電壓,從理論上講輸出電壓可以升到無窮大高。希望可以幫到你。

❷ boost升壓電路原理

boost升壓電路原理如下:

BOOST升壓電路我們又稱為升壓斬波電路,斬波意思是將橋仿余直流電變為另一固定電壓或可調電壓的直流電壓的大告過程稱為斬波,斬波有兩種方式,一種是脈寬調制方式,另一種是頻率調制,頻率調制這種易受干擾。

BOOST升壓又是DC-DC電路的一種,因為它的輸出電壓比輸入電壓高,所以又稱為升壓電路。

現在的開關電源一般是由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成,結合各種開關電源拓撲結構,組成完整的開關電源,開關電源最主要的是開關IC,如下圖是BOOST升壓電路拓撲結構,主要是由電感L1、開關管Q1以及二極體D1組成。

放電過程:

當開關管不導通時候,此時Q1相當於斷敏滾開,由於電感有反向電動勢作用,電感的電流不能瞬時突變,而是會緩慢的逐漸放電。由於原來的電迴路已經斷開,電感只能通過D1、負載、C1迴路放電。

也就是說電感開始給電容C2充電,加上給C2充電之前已經有C2提供電壓,因此電容兩端電壓升高。

里的電感在一個周期內有可能全部大於零,有可能等於零,全部大於零時候處於連續工作模式(CCM),等於零時候稱為斷續工作模式(DCM)。一般輸出電容C2要足夠大,這樣在輸出端才能保證放電時候能夠保持一個持續的電流,同時二極體一般至少採用快恢復二極體。

❸ 5V升12V升壓電路中的電路原理

MAX是固定電壓輸出的,可以輸出5V和3.3V兩種電壓,怎麼能輸出12V呢,你可以參考一下下面回的資料

http://wenku..com/view/0619597302768e9951e73811.html

不過升壓答電路的原理都類似,這晶元裡麵包括一個開關管、一個PWM還自帶分壓取樣電阻來控制輸出電壓。工作原理是當開關導通時輸出通過電感和開關給電感儲能,當開關關閉,電感同二極體同輸入同時給負載供電,進而電壓得以升高,然後同OUT腳檢測輸出電壓值控制PWM晶元輸出的占空比,是輸出電壓為你所需要的電壓。

❹ 這個升壓電路是怎麼工作的!

其實你這個局部電路圖應該是這樣子畫:

1、這個電路是怎麼工作的?

答:簡單點說吧,當MOS管Q7瞬間導通時,MOS管Q7的D極(即圖中標的第3腳)相當於對地短路,當瞬間的電壓加到電感兩端時,電感中就會有電流通過(這里不考慮電流的正弦變化),電感中流過的電流絕大部份會轉變成磁場能並暫時保存在電感體內,當MOS管Q7瞬間截止,此時Q7的D極對地相當於開路,Q7截止後,存儲在電感中的磁場能無處釋放,就會在電感兩端產生很高的自感電動勢,這個自感電動勢經過雙二極體整流並經過儲能電容之後,將這個自感的電能保存在儲能電容中以供負載使用。

2、Q6和Q8是怎麼工作的?

答:Q6和Q8組成互補推挽電路,以極低的驅動阻抗 控制Q7的G極,使Q7能最快的導通和截止,減少Q7的開關損耗。當PWM調寬脈沖同時輸入到Q6和Q8基極時,高電平N管導通,Q6和Q7組成復合管,瞬間打開Q7;低電平時P管導通,N管截止,Q8以極低的導通阻抗放掉Q7 G極內部儲存的電荷,使Q7瞬間截止。

3、為什麼要加Q8三極體?

答:使Q7的G極儲存的電荷以最快的速度放掉,使Q7最快速截止,降低開關損耗。

4、Q7 MOS管有什麼作用?

答:Q7 MOS就是開關管,所有DC/DC電路中都必須要有的,最重要的一個元件之一,快速開關Q7,會使電感上不斷在產生較高的自感電動勢,經過二極體和儲能電容之後,變成平掌滑直流電供負載使用。
5、這個電路的致命缺點,當PWM頻率與電感不匹配時,電路的自身損耗相當嚴重,若PWM脈沖高電平時間太長,會導致Q7開通時間過長,出現嚴重發熱甚至燒毀開關管。

❺ Boost升壓電路的電感怎麼算

解答:抄BOOST
升壓電路的電感計算
例如襲:已知參數:
輸入電壓:12V
---
Vi
輸出電壓:18V
---Vo
輸出電流:1A
---
Io
輸出紋波:36mV
---
Vpp
工作頻率:100KHz
---
f
其他參數:
電感:L
占空比:don
初始電流:I1
峰值電流:I2
線圈電流:Irms
輸出電容:C
電流的變化:deltaI
整流管壓降:Vd

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