⑴ 关于升压斩波电路电流问题
随着电力电子技术的迅速发展,高压开关稳压电源已广泛用于计算机、通信、工业加工和航空航天等领域。所有的电力设备都需要良好稳定的供电,而外部提供的能源大多为交流,电源设备担负着把交流电源转换为电子设备所需的各种类别直流任务。但有时所供的直流电压不符合设备需要,仍需变换,称为DC/DC变换。直流斩波电路作为直流电变成另一种固定电压的DC-DC变换器,在直流传动系统。、充电蓄电电路、开关电源、电力电子变换装置及各种用电设备中得到普通的应用。随之出现了诸如降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、复合斩波电路等多种方式的变换电路。直流斩波技术已被广泛运用开关电源及直流电动机驱动中,使其控制获得加速平稳、快速响应、节约电能的效果。全控型电力电子器件IGBT在牵引电传动电能传输与变换、有源滤波能领域得到了广泛的应用。但以IGBT为功率器件的直流斩波电路在实际应用中需要注意以下问题:
(1)系统损耗的问;
(2)栅极电阻;
(3)驱动电路实现过流过压保护的问题。
直流斩波电路实际上采用的就是PWM技术,这种电路把直流电压斩成一系列脉冲,改变脉冲的占空比来获得所需要的输出电压。PWM控制方式是目前才用最广泛的一种控制方式,它具有良好的调整特性。随电子技术的发展,近年来已发展各种集成式控制芯片,这种芯片只需外接少量元器件就可以工作,这不但简化设计,还大幅度的减少元器件数量、连线和焊点
斩波器是一种将电压值固定的直流电,转换为另一固定电压或可调电压的装置,一般是指直流对直流的转换。斩波电路是斩波器的核心组成部分,负责将输入电压转换成目标输出电压。根据输入输出电压大小、极性,斩波电路可分为降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路等
升压斩波工作原理
假设L和C值很大。V处于通态时,电源E向电感L充电,电流恒定I1,电容C向负载R供电,输出电压Uo恒定。
V处于断态时,电源E和电感L同时向电容C充电,并向负载提供能量。
⑵ 升压电路的输出电流是怎么计算出来的
输出电流的大小是由输出电压和负载阻抗的大小决定的。
⑶ 怎样提高34063升压电路的输出电流
提高功率或者降低电压,公式是这样的:P(功率)=U(电压)×I(电流)。
⑷ 升压电路是否降低电流达到目的回答清晰追加20分
加分给我吧。呵呵~听我看看道来:
1、DC-DC的boost原理不是损耗输入电流实现的。他是将直流电源调制成高压高频功率交流,通过储能电容将电能存储起来,再经过LC滤波,完成低压到高压的转换,可以看看升压DC-DC芯片的资料就可以了。
2、输入1.5V升到最高20V的,前端输入电压较低,不太好找啊,一般的芯片工作电压也要到1.8V才行,你可以查下34063,不是很确认能不能满足你的前端1.5V的需求,不过你可以查一下像TI、maxim、linear之类的,估计会有,但是会很贵。
3、6V200mA升到20V
一般说来升压能够做到效率85%左右(这已经很高了),那么你的输出电流就可以计算了。6V*200mA*0.85/20V=50mA左右。
⑸ 什么是升压电路和降压电路
简单的说就是电压的提升或者降低
这里面升压靠的是直流斩波升压 就是搞高频的直流脉冲冲击线圈 让线圈自己充电放电实现升压
这里说的降压也是开关降压 一样是用脉冲冲击线圈 不过这两种电路结构不同 所以效果也不一样
生涯降压一般用同样的IC就可以解决 只是外围结构不同
这种IC都有一个特点 就是可以通过输入的采样电压信号调整脉宽 就是我们说的PWM 如果设定输出5V IC内部基准电压是 2.5V 那么可以用两个10K电阻分压 中点和2.5V比较 当输出大于5V的时候终点就会大于2.5 这时候IC自动减小占孔比 甚至关闭 来平衡输出 同理 反之一样
一般我习惯用的IC 是34063 TL494 3842 这些
34063很方便 输入电压宽 只是占孔比范围小 能力不强
一般我外接MOS扩流用 曾经成功的用这个IC达到250瓦输出
494是两路的IC 就是说可以做推挽的变压器
3842有高压开启 低压关闭的启动门限 一般作220V的开关电源
上面几个IC都是脉宽控制IC 可以根据要求接成Boost(升压) Buck(降压) 等结构
其实AC-DC也算是DC DC 因为是把220整流成直流在继续变换的
先说这么多 有问题给我留言
⑹ 如何增大boost升压电路电流
适当降低开关频率,加大电感两和线圈的线径,使其能储存更大能量和通过更大的电流。
⑺ 电路升压的原理是什么
自举升压电路的原理:
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压弄出来就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。
甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压。
(7)升压电路电流扩展阅读:
常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC 使用的自举电路的设计和使用准则》)
开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
⑻ 5v升12v升压电路12v的电流会降低吗
当然会的。变压器原理,传输的总的能量不会比输入高,因此在传输功率一定的条件下,输出端电压越高,能输出的电流越小。
⑼ 电流是从高电势流向低电势, 为何升压电路,电流还会周期性往高电动势流动产生比电源甚至高几倍电压
电流从高电势流向低电势是电场的特性,电场做功,电能转变为别的形式的能源。升压电路是将磁场的能量转换成电能,是电场能增加,因此我们说线圈中这时是电动势。电压升高(电场电位)一定是有别的能量输入。
⑽ 用于升压电路线径为1mm的漆包线能过多大电流
1平方线径能流过5A电流。 交流电: 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线没平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2,即一半 直流电: 铜线每平方毫米5A 铝线没平方毫米2.5A计算。