初三的物理早不记得讲什么了,唯一留下的印象就是有些电子学方面的理论和实际差远了,你问的问题分两类,
一类是交流升压电路,这类升压器一般用变压器来实现,做个例子,有一个变压器,它初级是220V的额定电压,匝数为1100T,这样每V电压对应的匝数就是1100T/220V=5匝。现在要升到250V,那么按它升上去的电压,这个250V的绕组就要用到2505=1250匝。如果可以不隔离电压,就可以在这个原来的1100匝上再加绕150匝。得到的电压就是250V的,这个就是升压器。

另一类是直流升压电路,这个有多种电路形式,一般原理就是利用开关管通过“开”和“关”在电感上感应出来高频电压,这个用初中物理解释不清了。
谁能讲一下这个升压电路的工作原理
电路要实现直流到直流的转换,一般有两种实现方法
第一种是根据电容对电压的积分实现比如IC内部或IC外接一个独立电容,根据RC或LRC电路中C(电容)对电压积分的特点,在电压达到预期值时通过电压检测电路关闭对C的电压积分,若负载消耗了C的能量使C的电压降低时电压检测电路从新开启对C进行电压积分,反复交替这一过程便可实现DC-DC的降压、稳压的目的。若需要升压则需要由三极管控制有序的进行倍压整流(通过叠加C上已经完成的积分电压来实现)。
另一种是由振荡器电路将输入的电源的部分能量转变为交流信号,然后由这个交流信号去控制功率三极管实现直流电压到交变电流的转换,将此交变电流通过变压器便可将源交变电流转变为任意交流输出电压,然后再对输出电压进行整流滤波便可。
当然,除了变压以外一般还需要稳压。实现这一过程一般采用负反馈电路,去控制输出能量的多少,从而实现稳压的目的。
楼主所说的斩波原理只是控制能量输出的一种方式,它是基于输出能量在时间上的宽度来实现的——即脉宽调制。常见的还有频率控制——改变感抗的大小来实现,等。
严格的说,象7805之类的通过改变自身压降实现降压稳压(类似分压电阻)的也属于对电容进行电压积分,因为负载往往表现为离散性很大的动态电阻,靠分压的方式是实现不了的,因为稳压电路的响应时间不可能为0必须利用电容的电压积分特点和电容两端电压不能突变的特性给我5分,不给,我也不给你正确答案!
分析升压电路工作原理及应用范围
升压电路分为直流升压和交流变压升压两大类,你说的是哪一种?
交流变压器升压是利用初级线圈通有交流电流,在磁芯中产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(电流)。
变压器的输入必须是交流电源,其输出电压正比于输出输入线圈的匝数比。
而输入端匝数少于输出端,就是升压变压器了。
还有一种叫DC-DC直流升压,利用开关器件控制电感的通断电流,来产生高压,由于这样产生的高压波动很大,还需要电容滤波。有兴趣可以自己搜索“DC-DC升压”。
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。假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。为了帮助大家进一步的了解升压电路工作原理,下面我要分充电和放电两个部分来说明这个电路,希望大家看完以下介绍,能够对升压电路工作原理有新的认识。
升压电路工作原理
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,这个电压怎么弄出来?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。
常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC使用的自举电路的设计和使用准则》)
开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理theboostconverter,或者叫step-upconverter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
升压电路充电过程
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。
升压电路放电过程
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。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
P沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:适用于最大输入电压小于器件的栅-源极击穿电压。
开放式收集器:方法简单,但是不适用于直接驱动高速电路中的MOSFET。
电平转换驱动器:适用于高速应用,能够与常见PWM控制器无缝式工作。
N沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:MOSFET最简单的高端应用,由PWM控制器或以地为基准的驱动器直接驱动,但它必须满足下面两个条件:

VCC
浮动电源栅极驱动器:独立电源的成本影响是很显著的;光耦合器相对昂贵,而且带宽有限,对噪声敏感。
变压器耦合式驱动器:在不确定的周期内充分控制栅极;但在某种程度上,限制了开关性能。但是,这是可以改善的,只是电路更复杂了。
电荷泵驱动器:对于开关应用,导通时间往往很长;由于电压倍增电路的效率低,可能需要更多低电压级泵。
自举式驱动器:简单,廉价,也有局限;例如,占空比和导通时间都受到刷新自举电容的限制。需要电平转换,以及带来的相关问题。


