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CQ9几种boost升压电路图汇总

  boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。

  BOOST升压电路的部件成果

  boost升压电路电感的浸染:是将电能和磁场能彼此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,且这个能量在和输入电源电压叠加后通过二极管和电容的滤波后获得滑腻的直流电压提供应负载,由于这个电压是输入电源电压和电感的磁砀能转换为电能的叠加后形成的,所以输出电压高于输入电压,既升压进程的完成;

  boost升压电路的肖特基二极管主要起断绝浸染,即在MOS开关管闭适时,肖特基二极管的正极电压比负极电压低,此时二极管反偏截至,使此电感的储能进程不影响输出端电容对负载的正常供电;因在MOS管断开时,两种叠加后的能量通过二极向负载供电,此时二极管正领导通,要求其正向压降越小越好,只管使更多的能量供应到负载端。闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电畅通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期今后输出电容的电压升高,功效输出电压高于输入电压。

  BOOST升压电路的事情道理

  根基电路图见图一:

  假定谁人开关(三极管可能mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于抱负状态,电容电压便是输入电压。

  下面要分充电和放电两个部门来说明这个电路

  

几种boost升压电路图汇总

  放电进程

  如图,这是当开关断开(三极管截至)时的等效电路。当开关断开(三极管截至)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会顿时变为0,而是迟钝的由充电完毕时的值变为0。而本来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两头电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。

  

几种boost升压电路图汇总

  说起来升压进程就是一个电感的能量通报进程。充电时,电感接收能量,放电时电感放出能量。

  假如电容量足够大,那么在输出端就可以在放电进程中保持一个一连的电流。

  假如这个通断的进程不绝反复,就可以在电容两头获得高于输入电压的电压。

  一些增补1 AA电压低,反激升压电路制约功率和效率的瓶颈在开关管,整流管,及其他损耗(含电感上)。

  1.电感不能用磁体太小的(无法存应有的能量),线径太细的(脉冲电流大,会有线损大)。

  2. 整流管多半用肖特基,各人一样,无特色,CQ9,在输出3.3V时,整流损耗约百分之十。

  3 。开关管,要害在这儿了,放大量要足够进饱和,导通压降必然要小,是乐成的要害。总共才一伏,管子上耗多了就没电出来了,因些管压降应选最大电流时不高出0.2--0.3V,单只做不到就多只并联。。。

  4 最大电流有多大呢?我们简朴点就算1A吧,其实是不止的。由于效率低会高出1.5A,这是平均值,半周供电时为3A,实际电流波形为0至6A.所以咱发起要用两只号称5A实际3A的管子并起来才气委曲搪塞。

  5 现成的芯片都没有集成上述那么大电流的管子,所以咱发起用土电路就够搪塞洋电路了。

  开关管导通时,电源经过电感-开关管形成回路,电流在电感中转化为磁能贮存;开关管关断时,电感中的磁能转化为电能在电感端左负右正,此电压叠加在电源正端,经过二极管-负载形成回路,完成升压成果。

  boost升压电路图

boost升压电路图汇总

  boost升压电路图

几种boost升压电路图汇总

  假定谁人开关(三极管可能mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于抱负状态,电容电压便是输入电压。

  阐明升压斩波电路事情道理时,首先假设电路中电感L值很大,电容C值也很大。当可控开关V处于通态时,电源E向电感L充电,充电电流根基恒定为I1,同时电容C上的电压向负载供电。因为C值很大,根基能保持输出电压uo为恒值,记为Uo。设V处于通态的时间为ton,当V处于断态时E和L配合向电容C充电并向负载提供能量。设V处于关断的时间为toff,则在此期间电感L释放的能量为(Uo-E)I1toff。当电路事情于稳态时,一个周期T中电感L积储的能量与释放的能量相等。

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