DC / DC电路实现升压和降压过程的详细说明
功率电感器在DC / DC升压和降压电路中都是必不可少的。由于DC / DC开关电源IC是由PWM控制的,因此电感器在电路的充电和放电中起着实现IC特性的作用。
升压电路和降压电路的原理相似,不同之处在于电感器,电源开关和二极管的位置不同。下面描述升压电路中功率电感器的作用。
1电感充电过程电感是一种能量存储组件,在升压电路中起着能量存储的作用,具有充电和放电两个过程。充电过程如下所示。
此时,PWM控制MOS管处于导通状态,因此电感的右侧连接到GND,低压侧的电流从正极通过电感和电源开关返回GND,电感存储能量。此时,二极管被切断,在输出电容器向负载供电之前存储的电能。
2电感的放电过程。 PWM信号控制MOS管处于关闭状态。
此时,电感器开始放电。由于流过电感器的电流不会发生突然变化,因此电感器的放电过程很慢,并且输入电压和由电感器生成的电压会叠加并通过。
二极管会为输出电容器充电,并向负载供电。电容器的输出是升压电压。
开关电源中一个非常重要的概念是开关频率,例如常见的180KHz和400KHz。这是指PWM频率或MOS管的开关频率。
频率越高,输出电压的波形越平滑,纹波越大。很小,但是对相应开关管速度的要求更高。
3 DC / DC降压电路的拓扑结构在降压电流的拓扑结构中,MOS管,二极管和电感器的位置主要受阻,电压也起充放电的作用。使用过DC / DC升压IC和降压IC的朋友知道,IC的外围电路基本相同,主要由电感器,二极管和电容器组成。
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升压电路和降压电路的原理相似,不同之处在于电感器,电源开关和二极管的位置不同。下面描述升压电路中功率电感器的作用。
1电感充电过程电感是一种能量存储组件,在升压电路中起着能量存储的作用,具有充电和放电两个过程。充电过程如下所示。
此时,PWM控制MOS管处于导通状态,因此电感的右侧连接到GND,低压侧的电流从正极通过电感和电源开关返回GND,电感存储能量。此时,二极管被切断,在输出电容器向负载供电之前存储的电能。
2电感的放电过程。 PWM信号控制MOS管处于关闭状态。
此时,电感器开始放电。由于流过电感器的电流不会发生突然变化,因此电感器的放电过程很慢,并且输入电压和由电感器生成的电压会叠加并通过。
二极管会为输出电容器充电,并向负载供电。电容器的输出是升压电压。
开关电源中一个非常重要的概念是开关频率,例如常见的180KHz和400KHz。这是指PWM频率或MOS管的开关频率。
频率越高,输出电压的波形越平滑,纹波越大。很小,但是对相应开关管速度的要求更高。
3 DC / DC降压电路的拓扑结构在降压电流的拓扑结构中,MOS管,二极管和电感器的位置主要受阻,电压也起充放电的作用。使用过DC / DC升压IC和降压IC的朋友知道,IC的外围电路基本相同,主要由电感器,二极管和电容器组成。
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