降壓型非隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
發(fā)布時間:2023-11-28 09:03:04 瀏覽:1583
降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種常用的電子器件,用于將較高的輸入電壓轉(zhuǎn)換為較低的輸出電壓。其工作原理如下:
1、輸入電壓通過一個開關(通常是一個功率MOSFET)連接到一個電感和一個濾波電容。開關周期性地打開和關閉,控制能量的流動。
2、當開關關閉時,輸入電壓施加在電感上,使電流以指數(shù)上升的方式增加。這存儲了能量在電感中。
3、當開關打開時,電感中的磁場崩塌,產(chǎn)生一個反向電壓。根據(jù)Lenz定律,這個反向電壓使電流繼續(xù)流動,但通過一個二極管,稱為自由輪二極管。
4、輸出電壓被取樣在輸出端,通常通過一個電壓反饋回路來保持穩(wěn)定。如果輸出電壓低于設定值,控制閉環(huán)將調(diào)整開關的占空比增加,以增加輸出電壓。
5、輸出電壓經(jīng)過一個濾波電容,以減小輸出紋波。然后通過輸出線路提供給負載。
需要注意的是,以上描述的是基本的降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器工作原理。實際的轉(zhuǎn)換器電路可能包括其他元件,例如補償網(wǎng)絡、穩(wěn)壓器等,以提高穩(wěn)定性和效率。
降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器電路
Fig.1是同步整流方式的降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路。
基本電路結(jié)構(gòu)是在負責開關的MOSFET(Q1)之后,并聯(lián)連接整流用MOSFET(Q2)和輸出平滑電容器(C2),串聯(lián)連接線圈與MOSFET(Q1)。
Q1與Q2由IC輸出的控制信號控制。

MOSFET(Q1)導通
Fig.2表示開關元件Q1導通的狀態(tài)。
當Q1導通時,電流從輸入Vin流過線圈L并對輸出平滑電容器C2充電,提供輸出電流Iout。
此時線圈L上流過的電流產(chǎn)生磁場,并將電能轉(zhuǎn)換成磁能蓄積儲存。

Q1導通的ton期間,在線圈L上施加輸入電壓Vin與輸出電壓Vout的電壓,以輸出電流Iout為中心的紋波電流為:
ΔIL:L上流過的電流變化量(紋波電流)[A]
Vin:輸入電壓[V]
Vout:輸出電壓[V]
L:線圈電感值[H]
ton:Q1導通時間[s]

MOSFET(Q2)導通
Fig.3表示開關元件Q2導通的狀態(tài)。
Q1關斷后Q2導通,L上儲存的能量向輸出側(cè)釋放。

在Q1關斷的toff期間,為了維持線圈L上流動的電流,經(jīng)由Q2向負載釋放電流。此toff期間的紋波電流為:
ΔIL: L上流過的電流變化量(紋波電流)[A]
Vout: 輸出電壓[V]
L: 線圈電感值[H]
toff: Q1關斷時間[s]

占空比
由于穩(wěn)態(tài)下的Q1導通公式(1)與Q2導通公式(2)的ΔIL相等,因此輸入輸出電壓的關系為:
ton/(ton + toff)為Q1導通的時間比,被稱為占空比(duty cycle)。
Vout取決于占空比,通過控制占空比來控制Vout?! ?/span>


設(ton + toff)為開關周期T[s],此時的開關頻率為fsw[Hz],將公式(1)與公式(3)整理為與fsw的關系就是:
若Vin及Vout已確定,那么輸出的紋波電流則由L與fsw決定。
如果紋波電流大,則輸出紋波電壓變大。
此外,也容易使線圈飽和,從而造成鐵芯損耗增大等影響。
為了解決此類問題,需要提高開關頻率,或者增加線圈的圈數(shù)來提高電感值。
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