
電容式開關電源,你真的了解嗎?本文主要通過概念,類型,控制方式,特點四大方面進行闡述,希望不同的童鞋借此機會惡補下相關知識!下面我們就開啟電容式開關電源的知識殿堂~
何為電容式開關電源?
Buck變換器也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。
圖中,Q為開關管,其驅動電壓一般為PWM(Pulse、width、modulation脈寬調制)信號,信號周期為Ts,則信號頻率為f=1/Ts,導通時間為Ton,關斷時間為Toff,則周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。
Boost變換器
也稱升壓式變換器,是一種輸出電壓高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。
開關管Q也為PWM控制方式,但最大占空比Dy必須限制,不允許在Dy=1的狀態下工作。電感Lf在輸入側,稱為升壓電感。Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式
Buck/Boost變換器
也稱升降壓式變換器,是一種輸出電壓既可低于也可高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器,但其輸出電壓的極性與輸入電壓相反。Buck/Boost變換器可看做是Buck變換器和Boost變換器串聯而成,合并了開關管。
Buck/Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式,開關管Q也為PWM控制方式。
LDO的特點
①、非常低的輸入輸出電壓差
②、非常小的內部損耗
③、很小的溫度漂移
④、很高的輸出電壓穩定度
⑤、很好的負載和線性調整率
⑥、很寬的工作溫度范圍
⑦、較寬的輸入電壓范圍
⑧、外圍電路非常簡單,使用起來極為方便
DC/DC變換是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調制方式,ton不變,改變Ts(易產生干擾)。其具體的電路有以下幾類:
(1)Buck電路——降壓斬波器,其輸出平均電壓、U0小于輸入電壓Ui,極性相同。
(2)Boost電路——升壓斬波器,其輸出平均電壓、U0大于輸入電壓Ui,極性相同。
(3)Buck-Boost電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。
(4)Cuk電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電、壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。
DC-DC分為BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三類DC-DC。其中BUCK型DC-DC只能降壓,降壓公式:Vo=Vi*D
BOOST型DC-DC只能升壓,升壓公式:Vo=Vi/(1-D)
BUCK-BOOST型DC-DC,即可升壓也可降壓,公式:Vo=(-Vi)* D/(1-D)
D為充電占空比,即MOSFET導通時間。0《D《1。
開關性穩壓電源的效率很高,但輸出紋波電壓較高,噪聲較大,電壓調整率等性能也較差,特別是對模擬電路供電時,將產生較大的影響。
因開關電源工作效率高,一般可達到80%以上,故在其輸出電流的選擇上,應準確測量或計算用電設備的最大吸收電流,以使被選用的開關電源具有高的性能價格比,通常輸出計算公式為:Is=KIf 式中:Is—開關電源的額定輸出電流;If—用電設備的最大吸收電流;K—裕量系數,一般取1.5~1.8;
它們能使輸入電壓升高或降低,也可以用于產生負電壓。其內部的FET開關陣列以一定方式控制快速電容器的充電和放電,從而使輸入電壓以一定因數(0.5,2或3)倍增或降低,從而得到所需要的輸出電壓。這種特別的調制過程可以保證高達80%的效率,而且只需外接陶瓷電容。由于電路是開關工作的,電荷泵結構也會產生一定的輸出紋波和EMI(電磁干擾)。首先貯存能量,然后以受控方式釋放能量,以獲得所需的輸出電壓。
聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表電源網。本網站原創內容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原作者所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯系我們,以便迅速采取適當處理措施;歡迎投稿,郵箱∶editor@netbroad.com。
非常見問題解答第223期:如何在沒有軟啟動方程的情況下測量和確定軟啟動時序? | 24-11-22 13:46 |
---|---|
ROHM開發出車載一次側LDO“BD9xxM5-C”, 利用高速負載響應技術“QuiCur?”實現業界超優異的負載響應特性 | 24-02-22 17:01 |
LDO的運行困境:低裕量和最小負載 | 23-02-28 16:20 |
ROHM開發出輸出電壓更穩定且非常適用于冗余電源的小型一次側LDO | 23-01-12 14:21 |
超低靜態功耗LDO!納芯微推出業界領先車規級NSR31/33/35系列芯片 | 22-05-16 17:50 |
微信關注 | ||
![]() |
技術專題 | 更多>> | |
![]() |
技術專題之EMC |
![]() |
技術專題之PCB |