【具体图文】开关电源拓扑电路任务的细节-KIA MOS管
信息来历:本站 日期:2022-09-02
讲授几种拓扑布局的任务细节
降压调剂器:
持续导电
临界导电
不持续导电
升压调剂器 (持续导电):
变压器任务
反激变压器
正激变压器
电感电流持续。
Vout 是其输入电压 (V1)的均值。
输入电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。
接通时,电感电流从电池流出。
开关断开时电流流过二极管。
疏忽开关和电感中的消耗, D 与负载电流有关。
降压调剂器和其派生电路的特点是:
输入电流不持续 (斩波), 输入电流持续 (光滑)。
电感电流依然是持续的,只是当开关再次接通时 “到达”零。
这被称为 “临界导电”。
输入电压仍即是输入电压乘以 D。
在这类环境下,电感中的电流在每一个周期的一段时候中为零。
输入电压依然 (一直)是 v1 的均匀值。
输入电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。
当负载电流低于临界值时,D 跟着负载电流而变更(而 Vout 坚持稳定)。
输入电压一直大于(或即是)输入电压。
输入电流持续,输入电流不持续(与降压调剂器相反)。
输入电压与负荷比(D)之间的干系不如在降压调剂器中那末简略。在持续导电的环境下:
在本例中,Vin = 5,
Vout = 15, and D = 2/3.
Vout = 15,D = 2/3.
变压器看做抱负变压器,它的低级(磁化)电感与低级并联。
此处低级电感很低,用于肯定峰值电流和存储的能量。当低级开关断开时,能量传递到次级。
低级电感很高,由于无需存储能量。
磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在低级开关断开后去磁 (电压反向)。
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