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直流升压模块原理 升压电路原理分析 直流升压无需变压器

2018年01月04日 来源:直流升压模块原理 大字体小字体

  好啦,到这一步为止我们的焊接工作就算是完成了,接下来我们进入了测试调试阶段。毕竟理论上分析555配合倍压单元是可以升压,但是我们还是得通过实验来验证理论是否正确以及误差有多少。我们上电,上表:

    常用升压电路

    开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理

  这里我们选择5V供电,测量VCC电源电压为5.24V

  三个主要分支,当然应用时在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能同时存在。

  上次我们发了个用NE555制作的升压电路的视频,深受大家欢迎,读者反响很大。但也有部分读者说了,视频过于简单,有些细节和原理没有看懂,于是小编今天再出一期图文教程,详细的讲一讲我们的555倍压电路。

    放电过程

  先来看原理图,我们先从倍压单元讲起。两个二极管两个电容可以组成一个倍压电路,这是一个倍压单元,如下图:

    升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到VCC的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用升压电路来升压。

    如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。

    在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。

    充电过程

    P沟道高端栅极驱动器

    theboostconverter,或者叫step-upconverter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.

  图1降压变换器原理图

    假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。

    说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。

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