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等效电路如图二

  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。其事情进程包罗电路启动时的瞬态事情进程和电路不变后的稳态事情进程。

  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,欧宝体育,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:

  

boost升压电路参数计较

  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

  充电进程:

  在充电进程中,开封锁合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线取代。这时,输入电压流过电感。二极管防备电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以必然的比率线性增加,这个比率跟电感巨细有关。跟着电感电流增加,电感里储存了一些能量。

  

boost升压电路参数计较

  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。

  

boost升压电路参数计较

  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,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。既然如此,提高转换效率就要从三个方面着手:

  1.尽大概低落开关管导通时回路的阻抗,使电能尽大概多的转化为磁能;

  2.尽大概低落负载回路的阻抗,使磁能尽大概多的转化为电能,同时回路的损耗最低;

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