三大基础拓扑解析:BUCKBOOSTBUCK-BOOST

  • 日期:07-16
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1,BUCK拓扑电路

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降压电路是降压电路,Vi=Vls + Vo。由于Vi> Vo,它具有降血压作用。

(1)开关管S导通阶段

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当开关闭合时,续流二极管D截止。由于输入电压Vi连接到存储电感器Ls,因此输入 - 输出差分电压(Vi-Vo)被施加到Ls,使得通过Ls的电流线性地增加。在这个阶段,除了向负载供电之外,一部分电能存储在电感器Ls和电容器Cr中。

(2)开关管S断相

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当开关断开时,Ls与Vi断开,但由于电感电流瞬间不会突然改变,因此在电感Ls上产生反电动势以维持通过电流。此时,续流二极管D导通,存储在电感器Ls中的电能通过D形成的环路提供给负载。(主要是电容器C向负载供电,电容器始终充电至此阶段保持电压稳定性)

2.升压拓扑电路

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升压电路是升压电路,Vo=Vi + Vls-Vd。由于Vd值小而忽略,因此Vi + Vls> Vo具有增强效果。

(1)开关管导通阶段

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当开关闭合时,二极管D截止并且输入电压在通过电感器Ls之后直接返回,这使得通过电感器的电流线性地增加。此时,输出滤波电容器放电到负载。

(2)开关断开阶段

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当开关断开时,由于电感电流瞬间不会突然改变,所以在电感Ls上产生反电动势Vls以维持通过电流。此时,二极管D导通,并且在Vi和Vls的两个电压串联连接之后,电压以超过Vi的大小的电压提供给负载,并且输出滤波电容器被充电。

3. BUCK-BOOST拓扑电路

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BUCK-BOOST电路的输入电压与输出电压的极性相反。

(1)开关管S导通阶段

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当开关闭合时,输入电压直接通过电感器L返回,并且能量存储在电感器Ls上。此时,电容器Cr被放电以向负载供电。

(2)切换管S截止阶段

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当开关断开时,在电感器Ls两端产生反电动势,使二极管D从断开变为接通。电感为负载供电,并为输出电容充电以维持输出电压。