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
- Vue-方法与事件
基本用法 监听点击事件 v-on 缩写:@ 预期:Function | Inline Statement | Object 参数:event 修饰符: .stop - 调用 event.stopPro ...
- Unity编辑器批量设置图片格式
在游戏开发中,经常需要批量设置图片的格式为Sprite类型,手动设置太麻烦,下面的编辑器脚本实现选中文件夹右键/Texture/SetAllImagesToSpriteType实现批量设置图片格式,具 ...
- 别再被坑了! JavaScript类型检测的最佳实践
别再被坑了! JavaScript类型检测的最佳实践 在 JavaScript 中,我们经常需要判断一个变量的类型.这个需求在编程中非常常见,因为不同类型的数据会影响到我们的代码逻辑. JavaScr ...
- 零基础学习人工智能—Python—Pytorch学习(五)
前言 上文有一些文字打错了,已经进行了修正. 本文主要介绍训练模型和使用模型预测数据,本文使用了一些numpy与tensor的转换,忘记的可以第二课的基础一起看. 线性回归 结合numpy使用 首先使 ...
- WPF使用Grid布局
WPF布局 WPF布局基础 布局原则 一个窗口中只能包含一个元素 不应显示设置元素尺寸 不应使用坐标设置元素的位置 可以嵌套布局容器 布局容器 StackPanel: 水平或垂直排列元素.Orient ...
- Java——N以内累加求和
2024/07/15 1.题目 2.错误 3.分析 4.答案 1.题目 2.错误 import java.util.Scanner; public class Main { public static ...
- Ubuntu上snmp安装、配置、启动及远程测试完整过程
说明 关于一个完整的教程,还是那句话,国内的要么不完整,要么就太旧了,而且思路也不清晰,所以这里写一篇完整的给大家分享一下. 虽然对于Linux主机的监控可以通过执行特定的命令来完成,但是相比之后,通 ...
- elementui 修改合计行样式
<style scoped> /deep/.el-table .el-table__footer-wrapper .cell { text-align: right } </styl ...
- NEWSTAR PWN WEEK1
ret2text 一个简单的栈溢出 栈溢出指的是程序向栈中某个变量中写入的字节数超过了这个变量本身所申请的字节数,因而导致与其相邻的栈中的变量的值被改变.这种问题是一种特定的缓冲区溢出漏洞,类似的还有 ...
- 【YashanDB知识库】yac修改参数后关闭数据库hang住
[标题]yac修改参数后关闭数据库hang住 [问题分类]性能优化 [关键词]YashanDB, yac, shutdown hang [问题描述]修改yac参数后执行shutdown immedia ...