主要看你的电感应用条件,3.7V转5V这么小的电压,一般电感应用在高频滤波电路里的多见,起变压的作用反而比较小?,主要作用是阻抗变换,信号隔离和滤波的作用。
如果是高频信号电路,可以考虑用环形电感,3.7V转5V,圈比就是1.35,最接近这个圈比的有两个值,一个是17:23,一个是20:27,根据磁环布线情况以及需要达到的电感值,选择相应的圈数比。绕线方式一般选择先两线并绕,多余的几圈再均匀分布第二层。

如果是低频有源电路,作用确实就是简单的升压,那么可以考虑用工字型或者E型磁芯,可以分别单独绕线,线径需要考虑电流能力。

直流升压电路都是利用电感电流不能突变特性来工作,3V=>5V这样的电路通常都用BOOST升压结构电路。如下图:
1,在电路中,Q开通后3V电压经过电感L 到三极管Q 形成电流回路。这个时候电能在电感里面转换为磁能,形成能量储存回路,时间长短决定能量转换多少,前提是电感别饱和就好。
2,当三极管Q关闭后,原有电流回路断开。电感由于电流不能突变,所以L上面的电流通路只能通过二极管流动,这个时候因为电感没有充电回路了,所以电流只能从磁能转变过来。这个时候电感的自站在3V的基础上面通过D到电容C,再到地形成能量释放回路。
3,能量释放过程中,电容被充电,充电多少由电感储存的能量决定。而电感储存的能量又是由三极管Q开通时间决定,所以检测控制电路IC内部做个电压比较,如果电容电压没有充到5V,下次开通时间就长些,如果电压接近5V,下次开通时间短些,以此来调整输出电压。
所以,整个电路原理都是利用电感电流特性完成。
另外,还有一种电容式升压电路,那个就是靠自举电路完成,利用的是电容电荷量转移。
就像是用一个小水桶装水,然后提起来倒进第大桶,大桶对外放水,大桶里水位高低就看小桶倒的快慢。这种电路工作电流都比较小的场合使用,开关速度要非常高。


