通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
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。
自举电路的作用
自举电路的作用是提高电压,就是利用反馈电阻上的电压升高来抬高所需电路的电压,而不是用偏置电阻,直接从电源降压。
所需的电压,在电路中如果相位相同,称为正反馈电路,起加大输出作用,例如功率放大电路就是一个自举电路。
自举电路在电气设备用途很广,例如音响、电视、机场扫描设备等等,在220V变频调速器、工业级开关电源、 400w微机开关电源、复印机电源上也都有它的身影。
什么是升压电路和降压电路
自举升压电路的原理:
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压弄出来就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举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。所以采用自举电路来升压。
充电过程
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。
放电过程:
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。
5V升12V升压电路中的电路原理
简单的说就是电压的提升或者降低
这里面升压靠的是直流斩波升压 就是搞高频的直流脉冲冲击线圈 让线圈自己充电放电实现升压
这里说的降压也是开关降压 一样是用脉冲冲击线圈 不过这两种电路结构不同 所以效果也不一样
生涯降压一般用同样的IC就可以解决 只是外围结构不同
这种IC都有一个特点 就是可以通过输入的采样电压信号调整脉宽 就是我们说的PWM 如果设定输出5V IC内部基准电压是 25V 那么可以用两个10K电阻分压 中点和25V比较 当输出大于5V的时候终点就会大于25 这时候IC自动减小占孔比 甚至关闭 来平衡输出 同理 反之一样
一般我习惯用的IC 是34063 TL494 3842 这些

34063很方便 输入电压宽 只是占孔比范围小 能力不强
一般我外接MOS扩流用 曾经成功的用这个IC达到250瓦输出
494是两路的IC 就是说可以做推挽的变压器
3842有高压开启 低压关闭的启动门限 一般作220V的开关电源
上面几个IC都是脉宽控制IC 可以根据要求接成Boost(升压) Buck(降压) 等结构
其实AC-DC也算是DC DC 因为是把220整流成直流在继续变换的
先说这么多 有问题给我留言
boost升压电路原理
一、电路原理图:
二、升压电路的简单介绍:
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。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。
请问怎么做个升压电路,将37V的电压变成12V的?
boost升压电路原理如下:
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大告过程称为斩波,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、电桥仿余容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相当于断敏滚开,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。
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。

37V转12V 1A升压芯片:
SX1318是一款宽电压输出,DC-DC转换器。输入电压范围是5V至32V,输出电压范围是5V至42V可调,内部MOSFET输出开关电流可高达2A,400KHz开关频率,内置软启动功能、过压保护、短路保护,采用标准的SOP-8无铅封装。
SX1318广泛应用于开关电源适配器、手持数码产品、通讯设备、MP4/MP3、电子词典、数码相机、汽车电子、玩具、充电器、无线抄表、高压报警器、车载雾化器、美容医疗雾化器等诸多领域。


