BUCK电路为什么为什么能降压

核心提示buckconverter的功能是降低电压,将输入电压推落(buckdown)转换成为较低的输出电压,因此也称为降压型转换器(step-downconverter),而称为buckconverter一词似乎已经不可考究(文献中已经很难查出起

buck

converter的功能是降低电压,将输入电压推落(buck

down)转换成为较低的输出电压,因此也称为降压型转换器(step-down

converter),而称为buck

converter一词似乎已经不可考究(文献中已经很难查出起於何时何地),不过一般专业人士的行话(jargon)都是讲buck,buck指的就是降压型转换器、buck

converter的意义(buck一词等於降压)。

为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?

一般有现成的降压芯片,比你用单片机做省事多了。你可以去TI的官网上找找。如果非想用单片机来实现,那你只有先实现5v,供单片机的电路。单片机电流没多大,顶多也就100来mA,用LDO或自己用运放搭个电路都可以。

buckboost升降压电路原理

BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?

就比如下面两个波形,高电平是一样的,但是负电平却又很大差异。第一个图在开关节点位置有-07V的恒定负电平,而第二个却比较复杂,有一个-07V的脉冲负电平后又变为0电平,这两种波形是分别怎么产生的呢?

这从要BUCK的分类说起了,BUCK分为非同步BUCK和同步BUCK两种,下图中使用二极管D1的是非同步BUCK,如果把二极管换为开关管,那么就是同步BUCK了。

BUCK工作原理参考以前的文章, 请搜索《BUCK电路详细原理》 。高电平时两种波形一样,我们只讨论低电平时的情况。

在下图非同步BUCK中,当开关S1断开时,是通过储能电感L1向负载放电,放电路径是L1->负载->D1,因此在A点测量,Vsw会有一个恒定的二极管导通电压,即-07V。

对于同步BUCK而言,如果上下两个管子同时导通,将会发生短路的现象。为了避免上下管S1和S2同时导通,需要增加死区时间(dead time)。

在死区时间内,上下两个管子都不导通,此时电感是通过MOS的体二极管进行放电的,MOS体二极管的原理请搜索文章《为什么MOS管要并联个二极管,有什么作用?》,既然是通过体二极管放电,那在Vsw就有一个接近于-07V的负压。而过了死区时间后,下管MOS S2被导通,放电路径为电感->负载->MOS(二极管被MOS短路),MOS的导通阻抗很小,所以此时VSW的负电压很快从-07V衰减到0V,而后又进入死区时间,负压又变为大约-07V。

Boost变换器也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比D必须小于1,不允许在Dy=1的状态下工作。电感L1在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。这是最简单的BOOST升压电路。

Buck/Boost变换器,也称升降压式变换器,是一种输出电压既可低于也可高于输入电压的单管不隔离直流变换器,但其输出电压的极性与输入电压相反。

Buck/Boost变换器可看做是Buck变换器和Boost变换器串联而成,合并了开关管。如图是buck/boostconverter最简单的电路图。

 
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