电路的对称性是什么?

核心提示电路的对称性,是指电路的拓扑结构和参数具有对称性。如每条边由阻值相同的电阻组成的正六面体电阻网络,从其中任意两点来看都可以找到对称分支。如果对称了,则对称点的分支电流、电压等参数也是对称的。独立跨接在对称点之间的支路没有电流流过,有时可以增

电路的对称性,是指电路的拓扑结构和参数具有对称性。如每条边由阻值相同的电阻组成的正六面体电阻网络,从其中任意两点来看都可以找到对称分支。

如果对称了,则对称点的分支电流、电压等参数也是对称的。独立跨接在对称点之间的支路没有电流流过,有时可以增加短接线,通过这些特性可以将立体网络转化为平面网络以利于计算。

大家来看下LM2756电路图,这个肖特基二极管一直想不明白!为什么是反接的?起到什么样的作用?求高手!

BOOST升压电路我们又称为升压斩波电路,斩波意思是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电压的过程称为斩波,斩波有两种方式,一种是脉宽调制方式,另一种是频率调制,频率调制这种易受干扰。BOOST升压又是DC-DC电路的一种,因为它的输出电压比输入电压高,所以又称为升压电路。

现在的开关电源一般是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,结合各种开关电源拓扑结构,组成完整的开关电源,开关电源最主要的是开关IC,如下图是BOOST升压电路拓扑结构,主要是由电感L1、开关管Q1以及二极管D1组成

工作过程:工作过程可分为充电和放电两部分

充电过程:

在充电时候,开关管导通,可理解为MOS管这里相当于一根线直接将漏极D和源极连起来,那么化简原理图得到下面的电路图,这时候输入电压流过电感L1、Q1、电容C1,随着不断充电,电感上的电流线性增加,到达一定时候电感储存了一定能量;在这过程当中,二极管D1反偏截止,由电容C2给负载提供能量,维持负载工作;

放电过程:

当开关管不导通时候,此时Q1相当于断开,由于电感有反向电动势作用,电感的电流不能瞬时突变,而是会缓慢的逐渐放电。由于原来的电回路已经断开,电感只能通过D1、负载、C1回路放电,也就是说电感开始给电容C2充电,加上给C2充电之前已经有C2提供电压,因此电容两端电压升高。

这里的电感在一个周期内有可能全部大于零,有可能等于零,全部大于零时候处于连续工作模式(CCM),等于零时候称为断续工作模式(DCM)。一般输出电容C2要足够大,这样在输出端才能保证放电时候能够保持一个持续的电流,同时二极管一般至少采用快恢复二极管。

这叫续流二极管,就是这样反接的!

首先,你要明白这种buck型DC/DC电路的拓扑结构:

LM2756相当于高速断开和闭合的开关,连接在Vin与Vout脚之间。

1 在开关闭合时,电流经1脚Vin、2脚Vout、电感L1,到达+5V输出端,流到负载再到地,二极管D1反接不起作用。根据电磁感应定律,电感对突变电流起阻碍作用,电流是逐渐升高的。没等电流稳定,开关就断开了(要是等电流稳定了,输出端就不是+5V了,而是+12V直接就过来了)。

2 当开关断开时,Vin不再提供电流到Vout。但根据电磁感应定律,电感对突变电流起阻碍作用,电感L1会产生感应电流且与原来方向相同,L1相当于电源。任何电路的电流都是要有回路的,此电感产生的感应电流总要回到电感,就是靠这个二极管回流的,其电流 经过L1、5V输出端、负载到地,再经二极管D1回到电感L1,此时二极管相对于感应电流就是正向连接了!没等这个电流消失,开关又闭合(要是电流消失,+5V就变成0V了)。

3 重复以上过程……

看来,你不理解DC/DC电源的工作原理,需要去学习一下!比如BUCK型,BOOST型,这些拓扑结构对硬件设计师是必须要懂的!

 
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