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2023-09-11 257 buck电路工作原理 buck电路工作原理图
Buck变换器工作在电感电流连续模式,其工作原理是:由控制电路输出的驱动脉冲控制开关管的通断。当控制电路的脉冲输出为高电平时,开关管导通,如续流二极管的阳极电压为零,阴极电压为电压,则反向关断,流经开关的电流流经电感为负载供电;此时电流中的电流逐渐上升,两端产生左端正右端负的自感应电势,阻碍电流上升,将电能转化为磁能并储存起来。时间过去后,控制电路的脉冲处于低电平,开关管关断,但电流可以& # 039;不要突然改变。电感两端右端和左端为负的自感应电势阻碍电流减小,使正向偏置导通,于是电流形成回路,电流值逐渐减小,储存的磁能转化为电能释放给负载。经过一段时间后,控制电路的脉冲再次接通开关管,重复上述过程。电容器的作用是减少输出电压的波动。续流二极管是一个重要元件。没有这个二极管,电路不仅不能正常工作,而且当开关管导通到关断时,两端会产生很高的自感电位,损坏开关管。升压电路的工作原理分为充电和放电两部分。充电过程中开关闭合(三极管导通),相当于电路图。开关(三极管)用导线代替。此时,输入电压流经电感。二极管防止电容器对地放电。因为输入的是直流电,电感上的电流以一定的比例线性增加,这个比例与电感有关。随着电感电流增加,一些能量存储在电感中。这是开关关断(三极管关断)时的等效电路。当开关关断(三极管关断)时,流经电感的电流不会立即变为0,而是从充电结束时的值慢慢变为0,这是由于电感的电流保持特性。原来的电路已经断开,所以电感只能通过新的电路放电,也就是电感开始给电容充电,电容两端的电压上升。此时电压已经高于输入电压,升压完成。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,放电时电感释放能量。如果电容足够大,放电期间输出端可以保持连续电流。如果重复这种开关过程,则可以在电容器上获得高于输入电压的电压。
在buck buck电路中,电容和电感的作用如下:电感是储能和降压的作用;它是电容器的稳定电压。简单来说就是开关管导通,电感充电,电容提供电压,开关管关断,电感放电,电容稳压。降压电路的原理图如下:
这是一个典型的降压DC-DC转换电路。核心部件为LM2576-5,为5V定压型号,高压版本为LM2596-5。工作原理:12V输入电压通过反反向肖特基二极管D1送到LM2576-5的1号引脚(VIN端,也接内部开关管的集电极)。另一条路径用于通过R10和L3指示功率。
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