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buck降压电路(buck降压电路图)

2022-11-28 19:55:42
如图为BUCK降压基本电路Q1开通时,由于二极管反向截止,所以电流直接经过电感流到负载。电感电压的方向为左正右负。如下图。此时,电感两端的电压为VL=L*(△i/△ton)=(Vin - Vout)其中,△t

如图为BUCK降压基本电路

buck降压电路(buck降压电路图)


Q1开通时,由于二极管反向截止,所以电流直接经过电感流到负载。电感电压的方向为左正右负。如下图。

buck降压电路(buck降压电路图)


此时,电感两端的电压为

VL=L*(△i/△ton)=(Vin - Vout)

其中,△ton为Q1开通时间。


当Q1断开时,此时二极管为电感续流提供回路。由于电感电流不能突变,电感电流继续沿着原来的方向,电流路径为L+→C1(R1)→D1→L1-,电压方向为右正左负。如下图。

buck降压电路(buck降压电路图)

此时电感两端的电压等于负载电压,

L*(△i/△toff)= -Vout……②

其中,△toff为Q1断开时间,符号表示电压方向与原方向相反。


由于稳态时电感上的平均电压为零(如果不为零,那么电感上的电压会一直下降或一直上升)


所以Von*Ton+Voff*Toff=0

即(Vin - Vout)*Ton+(-Vout)*Toff=0

化简为Vout={Ton/(Ton+Toff)}*Vin

Vout=D*Vin

其中D为占空比。

以上是在电感电流连续的情况下计算的。


当电感电流不连续时,在Toff期间会有电感电流为零的现象,相当于分母变大,即占空比变大,所以输出电压相比电感电流连续时变大。


总结:BUCK电路的输出电压主要由占空比来决定的,占空比越大,输出电压越大,占空比越小,输出电压越小。

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本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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