降压升压转换器:电路理论工作和应用
的降压升压变换器是一种直流对直流变换器.DC到DC转换器的输出电压小于或大于输入电压。幅度的输出电压取决于占空比。这些转换器也称为加紧和降压变压器,这些名称来自类似的加紧和降压变压器.输入电压上升/下降到大于或小于输入电压的某个水平。利用低转换能量,输入功率等于输出功率。下面的表达式显示了转换的下限。
输入功率(Pin) =输出功率(Pout)
对于加紧模式,输入电压小于输出电压(VIN 我和你在一起 在降压模式下,输入电压大于输出电压(Vin > Vout)。由此可见,输出电流比输入电流大。因此buck升压变换器是降压模式。 Vin > Vout and Iin < Iout 它是一种类型直流转换器它有一个输出电压的大小。它可以大于或小于等于输入电压幅值。降压升压转换器等于飞回电路采用单电感代替变压器。在降压升压变换器中有两种变换器,一种是降压变换器,另一种是升压变换器。这些变换器能产生输出电压比输入电压的范围。下面的图显示了基本的降压升压变换器。 直流到直流变换器的工作运行是电感在输入电阻中有意想不到的输入电流变化。如果开关是ON,那么感应器从输入的能量和它存储的能量的磁能。如果开关关闭,则释放能量。电容器的输出电路被认为是足够高的,而RC电路的时间常数在输出级是高的。将巨大的时间常数与开关周期进行比较,确定稳态为输出电压恒定Vo(t) = Vo(constant),并出现在负载终端。 buck - boost变换器有两种不同的工作原理。 下面的图表显示了降压变换器的工作操作。在降压变换器中,由于高方波频率,第一晶体管被打开,第二晶体管被关闭。如果第一个晶体管的栅端超过通过磁场的电流,则向C充电,并提供负载。D1是肖特基二极管由于阴极的正电压,它被关闭。 电感器L是电流的初始源。如果通过使用控制单元关闭第一晶体管,则降压操作中的电流流动。电感器的磁场被折叠,并在电感器两端的电压的极性周围产生折叠的折叠场。电流在二极管D2中流动,负载和D1二极管将接通。 电感L的放电在电流的帮助下减小。在第一个晶体管处于一种状态时,电容器中蓄电池的电荷。电流流过负载,在关断期间保持电压值合理。因此,它保持了最小的纹波振幅,Vout接近Vs的值 在该转换器中,第一晶体管连续地接通,并且对于第二晶体管,高频的平方波被施加到栅极终端。当ON状态和输入电流从电感器L流过第二晶体管时,第二晶体管正在导通。负端子充电在电感器周围的磁场。D2二极管不能通过电极接地,通过高度导通第二晶体管来进行。 通过对电容器充电,将负载施加到ON状态下的整个电路,并且它可以构造早期的振荡器周期。在上周期期间,电容器C可以定期放电和输出电压上的高纹波频率。近似电位差由下面的等式给出。 VS +六世 在第二晶体管的截止周期期间,电感器L充电并且电容器C被排出。电感器L可以产生返回e.m.f,并且值依赖于第二晶体管开关的电流变化率。线圈可以占用的电感量。因此,返回E.M.F可以通过宽范围产生任何不同的电压并由电路的设计确定。因此,电感器L两端的电压极性现在已经反转。 输入电压使输出电压等于或高于输入电压。二极管D2处于向前偏置并且施加到负载电流的电流并将电容器重新充电至VS + VL,并且它已准备好用于第二晶体管。 在降压升压变换器中有两种不同的模式。下面是两种不同类型的降压升压转换器。 在连续导通模式下,电感端到端电流永不归零。因此,电感部分放电早于开关周期。 在此模式下,通过电感器的电流变为零。因此,电感器将在切换周期结束时完全放电。 因此,这都是关于降压升压变换器电路的工作和应用。文中给出的信息是降压升压变换器的基本概念。如果你对这个概念有任何疑问实施电气工程项目,请在下面的评论区发表评论。我有个问题要问你。降压升压转换器的功能是什么? 照片学分:什么是降压升压转换器?
降压升压转换器的工作原理
巴克转换器工作
提高变换器的工作
降压升压转换器的模式
连续导电模式
不连续的传导模式
降压升压转换器的应用
降压升压变换器的优点
是双模中使用的降压升压转换器,或者像交换设备一样操作
嗨Dharun
Buck-Boost转换器开关模式转换器。顾名思义,它采用输入电压并提高其输出。
嗨,塔伦,
我想用一个buck boost转换器与太阳能电池供电2s Lipo电池。降压升压变换器是否在降低输出电压以增加电流的基础上防止电池过充电?我需要另一个设备来确保电池不会过度充电而损坏吗?
主席先生,我们必须为我们的小项目设计一个降压升压转换器,所以请建议这个。
极性如何在输出中逆转?