用过DC/DC升压IC和降压IC的朋友都知道,IC的外设电路基本一致,主要由电感、二极管以及电容构成。
功率电感在升压电路中起什么作用?
用过DC/DC升压芯片和降压芯片的朋友都知道,电感在芯片的外围电路中是必不可少的,电感的作用是什么?今天就以升压芯片为例,跟大家分享一下电感的作用。在DC/DC升压电路和降压电路中,功率电感器是必不可少的。由于DC/DC开关电源IC均采用PWM控制,电感在电路中起到充放电的作用,实现IC的供电。功能。升压电路的原理与降压电路类似,只是电感、功率开关和二极管的位置不同;下面介绍功率电感在升压电路中的作用。1电感的充电过程电感是一种储能元件,在升压电路中起储能作用,有充电和放电两个过程。此时PWM控制MOS管处于导通状态,所以右侧电感与GND导通,低压端的电流从正极通过电感和功率开关管返回到GND,电感储能。
此时二极管截止,输出电容前储存的能量给负载供电。2电感的放电过程PWM信号控制MOS管处于截止状态,这时,电感开始放电;由于流过电感的电流不能突变,所以电感的放电过程很慢,输入电压与电感产生的电压叠加,通过二极管对输出电容充电,给负载供电。电容器的输出是升压电压。
开关电源中一个很重要的概念就是开关频率,比如常见的180KHz和400KHz,就是指PWM频率,或者说是MOS管的开关频率,频率越高,输出电压波形越平滑,纹波越大。小,但相应的开关速度也要求更高。3DC/DC降压电路拓扑在降压电流的拓扑结构中,主要是MOS管、二极管、电感的位置不接,电压也起到充放电的作用。
用过DC/DC升压IC和降压IC的朋友都知道,IC的外设电路基本一致,主要由功率电感、二极管以及电容构成。
电感充电中电路中一定会有电流流动。此外,电感线圈中的电流无法急剧变化,切断电感电路时,控制触点之间会发生火花现象。电感是储能元件,它是在各种电路中不断充放电的过程。根据法拉第电磁电感定律,一个电路所包围的磁通量发生变化时(在磁场中工作切断磁力线时),就会发生磁电电感现象。 电感电磁电感过程中,通过闭合回路的磁通发生变化时,闭合回路中将产生电感电动势和电感电流;电感电动势的大小与副电路内的磁通相...
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