时间: 2024-10-27 02:00:56 | 作者: 废气净化设备
流动。当开关关闭时,电感器储存能量,并使电流继续流动。当开关打开时,电感器释放储存的能量,通过输出电路提供所需的降压输出。
Buck电路的工作原理使得输入电源电压经过周期性的开关转换,以保持输出电压恒定。通过调节开关的开启时间和关闭时间,能控制输出电压的稳定性和精度。
Buck电路常用在所有应用,例如电源适配器、电池充电器、调光LED驱动器等,其中需要将高电压转换为低电压的情况。
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
Buck电路是一种降压变换器,它将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的一些优点和缺点:
1. 高效性:Buck电路具有高效转换电能的能力,可在输入和输出之间以高效率转换能量。这是因为它利用开关元件(如功率MOSFET)实现电压降低,由此减少了能量损失。
2. 紧凑性:Buck电路通常比别的类型的变换器更紧凑,因为它不需要储能元件(例如电感器)进行能量储存。这使得Buck电路在空间受限或需要小型化的应用中更加适用。
3. 稳定性:Buck电路可提供相对来说比较稳定的输出电压,即使在输入电压变动的情况下也能保持输出电压恒定。这使得Buck电路在对输出电压要求比较高的应用中非常有用。
1. 电压降低限制:Buck电路的输出电压不能高于输入电压。因此,在需要升压操作时,Buck电路无法直接使用。
2. 输出电流限制:Buck电路对输出电流的传输能力比较差,特别是在高电流负载下。这有几率会使Buck电路不足以满足某些高功率应用的需求。
3. 输出电压波动:Buck电路的输出电压在负载变化或输入电压变化时可能有较大的波动。这种波动可能会对某些敏感的电子设备或电路造成干扰。
Buck电路的优点和缺点可能因具体设计的参数和应用场景而不一样。因此,在选择使用Buck电路时,需要仔细考虑具体的需求和限制。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉
-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的
-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的
,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,
,用途十分普遍,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步
-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的
-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。 本期内容将对其中的
本帖最后由 粉碎性骨折 于 2021-7-17 14:55 编辑 请问如果将
的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。
主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.
输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-
,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?若能的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?若能的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
输出电压在占空比0%到100%时也只能调10v到10.5v。电容放不了电?
很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类
空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源
-boost的输出电压是负压,而四开关输出的是正压。但是这种控制方式的
进行了较详细的仿真分析。根据结果得出,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型
拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
传递函数辨识matlab pid-tuner进行pid控制器参数调整,将调整好的PI参数更新到
时,如何明智的选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
拓扑 T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。D:续流二极管。L
,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平
是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。
,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子科技类产品当中是最常用的,这里我们来介绍
由开关、电感、二极管和电容组成,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,
,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 其他的还有BOOST和
,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,
的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。 根据
中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的
,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理是基于电感电流控制。具体而言,
实现恒流充电。 一、单片机实现恒流充电 在恒流充电中,控制充电电流是最重要的。传统的方法是使用电阻或变阻器来控制电流的大小。这种方法的
是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。
作为一种常用的DC/DC变换器,被大范围的应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计
,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基础原理 1.
,用于将高电压直流输入转换为相比来说较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
是一种特殊的电源转换器,它能够准确的通过输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,以此来实现电源的升降压功能。本文将详细的介绍双向
是一种基本的电源转换器,大范围的应用于各种电子设备中。它的最大的作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。本文将对
的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要仔细考虑多个因素,包括输入
是最常见的降压变换器之一,大范围的应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在