buck电路 & boost电路
buck电路
buck电路是直流的降压电路,我们下面给大家讲下,如何把12V的直流电压降压成5V的直流电压
1、buck电路拓扑:12V----->5V
2、降压原理
a、开关闭合,电流走向
电源的正极---->开关---->电感----->(电容和负载)----->电源负极
这里由于二极管是单相导通的,所以此时二极管是没有电流通过的
大家要注意,此时的电流也会给电容充电
这里最重要是电感,由于电感上的电流是不能突变的,所有流经电感的电流是慢慢增大,通过欧姆定律:电压=电阻 * 电流,所以负载电压是慢慢增大的。
当负载的电压超过5V的时候,此时我们会断开开关
b、开关断开,电流分析
断开开关,流过电感的电流会突然变小,由于电感的特性,流经电感的电流是不能突变的,所以此时电感上是 左负右正。在电感上的电压从左正右负变为左负右正的瞬间,电路中是没有电流的,所以此时的一瞬间,给负载供电的电容放电给负载供电
电感的正极---->(负载,电容)---->二极管---->电感的负极
电感放电的瞬间,电流是很大的,虽然电感的磁能转换电能,磁能越来越小,电能也越来越小,电流也越来越小,通过欧姆定律:电压=电阻 * 电流,所以负载电压是慢慢减小的,当减少到一定的程度,我们再次闭合开关。闭合的瞬间,电感的极性会变化,这个变化的一瞬间,又是由电容给负载供电
所以整个周期负载的电压变化是下面这样的,有效值大概就是在5V左右
我们是怎么控制输出的电压是5V的,这里就需要引入另外一个概念,占空比
占空比=输出电压/输入电压
占空比=5/12,也就是5/12的时间开关是闭合的,7/12的时间是开关的断开。这里的时间是很短的,以微妙为单位,用普通的开关是不行的,我们一般用MOS管,IGBT等代替
boost电路
1、boost电流拓扑:5V---->12V
boost电路是直流的升压压电路,我们下面给大家讲下,如何把5V的直流电压升压成12V的直流电压
2、升压原理
a、开关闭合,电流走向
开关闭合后,相当于短路,所以右半部分相当于短路状态,此时电流流过电感,形成左正右负的电源,电能转换为磁能
b、开关断开,电流走线
开关断开,由于阻抗大于开关闭合的时候,所以流过电感的电流会越来越小,电感为了阻止电流变小,会形成左负右正的电压,此时就和电源串联,使得最终输出的电压是大于5V的,这里就是boost电流升压的核心
c、开关再次闭合,给负载供电的电容放电,虽然电容的放电,电压会越来越小,当小于12V的时候,立刻断开
d、最终实现升压,最终的输出电压和什么有关系呢?又是占空比:D
Vout=Vin/(1-D),可以得出,如果要升压到12V,则占空比D=7/12,所以开关闭合的时间站7/12,开关断开的时间占5/12
最终实现输出的电压在12V上下波动,有效值就是12V
buck电路 & boost电路的更多相关文章
- DC-DC升压(BOOST)电路原理
BOOST升压电路中: 电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和 ...
- 电感式DC/DC变换器工作原理
http://www.amobbs.com/thread-3293203-1-1.html 首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的. 电感回路通电瞬间 断 ...
- 直流-直流(DC-DC)变换电路_BUCK&BOOST变换电路
1. 直流—直流变换器通过对电力电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值. BUCK线路原理图如上,其中Q管/MOS作为开关管,驱动电压一般为PWM. 当开关管 ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-0 序
6 变换器电路 我们已经分析了包括buck,boost,buck-boost以及cuk电路,电压源逆变器等一系列电路的工作原理.利用这些变换器,可以执行许多不同的功能:降压,升压,极性反转以及直流交流 ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-6.1 电路演化
6.1 电路演化 第一章使用基本原理构建了buck变换器(图6.1).开关可以降低电压直流分量,低通滤波器可消除开关纹波.在CCM下,buck变换器的变换比为\(M=D\).buck变换器是最简单的, ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-6.2 变换器简单罗列
6.2 变换器简单罗列 变换器的数量可能有无穷种,因此将其全部列出是不可能的.这里给出了一个简单的罗列清单. 首先考虑含单个电感的单输入单输出变换器的类别.可以在电源和负载之间进行连接电感的方法数量是 ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-6.3 变压器隔离
6.3 变压器隔离 在许多应用场合中,期望将变压器结合到开关变换器中,从而在变换器的输入输出之间形成直流隔离.例如,在离线(off-line)应用中(变换器输入连接到交流公用系统),根据监管部门要求, ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-6.4 变换器评估与设计/6.5 重点与小结
6.4 变换器评估与设计 没有完美适用于所有可能应用场合的统一变换器.对于给定的应用和规格,应该进行折中设计来选择变换器的拓扑.应该考虑几种符合规格的拓扑,对于每种拓扑方法,对比较重要的量进行计算,比 ...
- [Fundamental of Power Electronics]-PART II-7. 交流等效电路建模-7.4 规范电路模型
7.4 规范电路模型 在讨论了推导开关变换器交流等效电路模型的几种方法后,让我们先停下来,说明下这些结果.所有的在 CCM下以PWM工作的DC-DC变换器都具有相似的基本功能.首先,他们在理想情况下, ...
- BUCK BOOST学习总结
首先对于我这种电源方面的小白来说 关于电源用的最多的就是线性稳压了 开关类的如 TI 的TPS系列 我是只知道应用电路而不知道具体原理的 但是长此以往也不是个办法 于是今天就带打家详细的来讲一下 ...
随机推荐
- Win32 滚动条控件
1.创建控件 HWND hScrollBar = ::CreateWindow( WC_SCROLLBAR, //控件类名 NULL, ...
- SNMP基础概念
一.什么是SNMP? SNMP=Simple Network Management Protocol (简单网络管理协议) SNMP是被广泛接受并投入使用的工业标准,提供了一个框架来定义管理信 ...
- Python批量分割Excel后逐行做差、合并文件的方法
本文介绍基于Python语言,针对一个文件夹下大量的Excel表格文件,基于其中每一个文件,首先依据某一列数据的特征截取我们需要的数据,随后对截取出来的数据逐行求差,并基于其他多个文件夹中同样大量 ...
- CMake构建学习笔记14-依赖库管理工具
如果说做C/C++开发最大的痛点是什么,那么一定是缺少一个官方的统一的包管理器.认真的说,如果你要用C/C++干点什么,至少需要(Windows系统下): C/C++语言本身.标准库.以及操作系统AP ...
- manim边学边做--曲线类
manim中曲线,除了前面介绍的圆弧类曲线,也可以绘制任意的曲线. manim中提供的CubicBezier模块,可以利用三次贝塞尔曲线的方式绘制任意曲线. 关于贝塞尔曲线的介绍,可以参考:https ...
- Kali初次使用,如何获得root权限?【转】
最新的kali 系统,安装的时候会创建一个新用户,不是root的,然后安装软件的时候会要求root权限,要启用root账号可以按下面这个写的 方法1已经确认可以.方法2没尝试,自己试试吧. 1.确定用 ...
- 内网渗透-Windows常用提权方法
一.前言 将介绍常见的提权方法.从为什么该方法能够提权(原理)到使用方法. 二.系统内核漏洞提权 1.为什么能提权? 内核漏洞通常是指内核溢出漏洞,什么溢出呢?缓冲区溢出. 那什么是缓冲区溢出呢?当应 ...
- 合合信息旗下启信宝与鹏城实验室达成数据托管合作,“AI靶场”让数据管理更精准
合合信息旗下启信宝与鹏城实验室达成数据托管合作,"AI靶场"让数据管理更精准 数字经济时代,数据已成为新型生产要素.通过"数据托管"等形式对数据进行集中管理 ...
- CSS & JS Effect – Virtual Scrolling
前言 我正在写 Angular CDK Scrolling 教程,它里面有一个 Virtual Scrolling 功能.借此机会,我想顺便写一篇纯 Sass & TS 的版本作为学习. Vi ...
- JAVAEE——tomcat安装
一.下载 1.网址:Tomcat官网 选择版本:点击左边Download下的which version,根据Supported Java Versions来选择合适的Tomcat版本 下载软件:点击左 ...