伦伦影院久久影视,天天操天天干天天射,ririsao久久精品一区 ,一本大道香蕉大久在红桃,999久久久免费精品国产色夜,色悠悠久久综合88,亚洲国产精品久久无套麻豆,亚洲香蕉毛片久久网站,一本一道久久综合狠狠老

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電源知識:從Buck-Boost到Flyback

MCU開發加油站 ? 來源:硬件十萬個為什么 ? 2020-07-05 10:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電源的拓撲有很多種,但是其實我們能夠理解一種拓撲,就可以理解其他拓撲結構。因為組成各種拓撲的基本元素是一樣的。

對于隔離電源。大家接觸最多的電路拓撲應該是 flyback。

但是大家一開始做電源的時候,不會設計,連分析也不懂,唯一能做的是模仿(額,難聽點就是抄襲了)。這樣子的狀態持續了一段時間后,才開始慢慢的有一些了解。但對于新手來說,如果能從基本拓撲結構BUCK、BOOST進行演變成更復雜的拓撲結構,那么我們融會貫通的理解各種拓撲結構,就變得非常容易。

其實理解隔離電源,相對非隔離DCDC來說,需要多理解一個基本元素——變壓器。然后很多基本原理也可以通過基本拓撲進行演變。

本文就是做了一個演變的過程分析。

為了分析 flyback 電路,我們從 flyback 的源頭開始說吧。Flyback 是從最基本的三種電路中的buck-boost 演變而來的。所以對 buck-boost 的分析,一定有助于對 flyback 的分析,而且buck-boost 看起來似乎要比 flyback 簡單,至少它沒有變壓器。

下面將要開始來對 buck-boost 進行演變,最終會演變成 flyback。

Buck-Boost電路——降壓或升壓斬波器,其 輸出均勻電壓U0大于或小于輸進電壓Ui,極性相反。

圖一 是 buck-boost 的原型電路。把電感 L 繞一個并聯線圈出來,如圖二:

把 L 的 2 個并聯線圈斷開連接,并且改變圈數比,改為n,如圖三:

把圖三中的二極管沿著所在回路移動,變成陰極朝外的樣子,并且,改變輸出電壓V和接地的位置。(二極管的作用是單向導通,電路沒有其他分支電流,在一個環路中的兩個位置,效果可以等效。)

(Buck Boost是實現反壓的,但是我們隔離電源并不是需要反壓,所以我們需要調換一下電源的極性。)

如圖四:

把圖四中的 Q 順著回路移動到變壓器下方,如圖五:

(開關的位置其實在哪都可以,只是我們不希望MOS的打開條件Vgs的伏值不要太高。)

轉變一下變壓器的繞線方向,則形成了Flyback

以上說明,我們研究 buck-boost 的行為特性,對研究 flyback 的行為特性有很大的幫助。因為兩個電路各工作過程都是極其類似的。只是在buck boost的拓撲中,只有一個電感,進行儲能,而在flyback電路中,是一個變壓器。原邊側的電磁能量,在原邊側電路突然斷開的時候,能夠把能量傳遞到副邊側。

對于Buck-Boost拓撲來說:

第一個工作狀態:mosfet Q 開通,二極管 D 關斷.如圖八所示:

此時,輸入電源對電感進行充電。電容原先充電的能量,對負載進行供電,保持其原來的電壓。

第二個工作狀態:Mosfet Q 關斷,二極管 D 開通.如圖九所示:

此時,電感會維持原來的電流。

我們來看下flyback的工作過程:

假定這個 flyback 電路仍然工作在穩定的 CCM 狀態。

在狀態 1 mosfet Q 開通,二極管 D 關斷,電路如圖所示。

類比于剛剛我們提到的BuckBoost的狀態一,此時對電感進行充電,電容維持負載的電流。

在flyback的狀態 2 Mosfet Q 關斷,二極管 D 開通,此時變壓器的副邊對負載和電容進行充電。

剛剛我們討論的是CCM情況。flyback有個另外的情況DCM。

工作在DCM情況下的flyback比在CCM下多了一個工作狀態 3. 工作狀態1 和工作狀態2 與CCM的工作狀態 1 和 2 相同,在工作狀態 3 下,Mosfet Q 和二極管 D 都處于關斷狀態.三個工作狀態經歷時間分別為 d1Ts,d2Ts,d3Ts.

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18930

    瀏覽量

    264234
  • 拓撲
    +關注

    關注

    4

    文章

    352

    瀏覽量

    30517

原文標題:我一說你就懂的電源知識——從Buck-Boost到Flyback

文章出處:【微信號:mcugeek,微信公眾號:MCU開發加油站】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MAX77837:一款適用于可穿戴和物聯網應用的高性能Buck-Boost轉換器

    MAX77837:一款適用于可穿戴和物聯網應用的高性能Buck-Boost轉換器 在當今的電子設備設計中,尤其是可穿戴設備和物聯網應用,對電源管理芯片的要求越來越高,不僅需要高效穩定的電壓轉換,還對
    的頭像 發表于 03-03 16:45 ?321次閱讀

    TPSM83100和TPSM83101:高效集成的Buck - Boost電源模塊

    TPSM83100和TPSM83101:高效集成的Buck - Boost電源模塊 引言 在電子設備的設計中,電源模塊的性能和尺寸往往是工程師們關注的重點。今天我們要介紹的TPSM83
    的頭像 發表于 03-03 11:05 ?248次閱讀

    SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析

    SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析 在電子設計領域,電源管理芯片的性能直接影響著整個系統的穩定性和效率。今天,我們就來
    的頭像 發表于 01-28 15:00 ?542次閱讀

    國產BUCK-BOOST經典型號設計以及和TPS63020對比

    BUCK-BOOST 升降壓一體芯片參考設計
    的頭像 發表于 01-16 09:27 ?419次閱讀

    隔離or非隔離?3分鐘看懂電源模塊選型攻略

    與非隔離電源一般電源的拓撲選擇上,能夠比較清晰地知道隔離與非隔離電源的主拓撲類型,例如:非隔離電源主要有
    的頭像 發表于 01-09 11:45 ?367次閱讀
    隔離or非隔離?3分鐘看懂<b class='flag-5'>電源</b>模塊選型攻略

    Buck變換器重構為反向Buck-Boost變換器的設計與實現

    本文以SGM61630為例,系統闡述了將Buck變換器重構為反向Buck-Boost變換器的設計方法,以生成穩定的負電源軌。本文通過拓撲連接調整、電壓電流應力分析和輔助功能設計闡述了設計流程。最后
    的頭像 發表于 12-30 07:11 ?8015次閱讀
    <b class='flag-5'>Buck</b>變換器重構為反向<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>變換器的設計與實現

    DC/DC電源buck電路架構解析

    DC/DC的buck架構,是認識電源的基礎,所以,最簡單、最基礎的部分入手,感性理性,慢慢地對硬件有所了解。
    的頭像 發表于 11-26 14:37 ?2295次閱讀
    DC/DC<b class='flag-5'>電源</b>的<b class='flag-5'>buck</b>電路架構解析

    【新品發布】超低功耗、超小尺寸Buck-Boost芯片AWP37701Z系列強勢來襲

    電子帶來了突破性解決方案——全新一代超低功耗、超小尺寸Buck-Boost芯片正式發布!它不僅重新定義了電源管理效率,更以極致的能耗控制與穩定輸出,為穿戴設備、便攜
    的頭像 發表于 10-13 09:03 ?863次閱讀
    【新品發布】超低功耗、超小尺寸<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>芯片AWP37701Z系列強勢來襲

    傾佳電子基于碳化硅(SiC)的雙向非隔離式Buck-Boost電源設計報告:儲能與數據中心應用深度分析

    傾佳電子基于碳化硅(SiC)的雙向非隔離式Buck-Boost電源設計報告:儲能與數據中心應用深度分析 傾佳電子(Changer Tech)是一家專注于功率半導體和新能源汽車連接器的分銷商。主要
    的頭像 發表于 09-17 11:44 ?901次閱讀
    傾佳電子基于碳化硅(SiC)的雙向非隔離式<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>電源</b>設計報告:儲能與數據中心應用深度分析

    基于小華HC32F334數字電源控制器的四開關BUCK-BOOST參考設計

    四開關BUCK-BOOST雙向DC/DC方案 (FSBB-Four Switch Buck-Boost)。
    的頭像 發表于 06-28 11:13 ?3115次閱讀
    基于小華HC32F334數字<b class='flag-5'>電源</b>控制器的四開關<b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b>參考設計

    5V400mA非隔離適配器方案FT8451B

    %@230Vac 靜態功耗:<100mW @230Vac 紋波:<80mV@230Vac 滿載 BUCK-Boost 結構,外圍元件數量少,成本低 內部集成高壓啟動,起機時
    發表于 06-17 11:32

    開關電源拓撲結構介紹

    基本拓撲結構,幫助系統掌握各個電路的工作原理和基本特點。 八種開關電源常見的基本拓撲結構:BUCK 降壓電路BOOST 升壓電路BUCK-BOOST 降壓-升壓電路
    發表于 05-12 16:04

    DCDC開關電源原理-buck - boost 型(升降壓型)

    DCDC開關電源原理-buck-boost型(升降壓型)
    的頭像 發表于 05-06 15:40 ?7366次閱讀
    DCDC開關<b class='flag-5'>電源</b>原理-<b class='flag-5'>buck</b> - <b class='flag-5'>boost</b> 型(升降壓型)

    反激式開關電源電源專欄】

    一、升降壓電路( BUCK-BOOST 電路)1.1電路簡介電路結構如下圖,電路圖由以下部分組成: MOS 管:開關電源的開關。接受PWM波形信號,高電平管子打開,低電平管子關閉。 電感 L
    發表于 04-18 15:27

    LT1371使用BUCK-BOOST拓撲產生負電壓怎么解決?

    LT1371產生負電壓使用BUCK-BOOST的參考電路可以參考使用LT1170的參考電路進行原理圖設計嗎?但是我實際制作出來的PCB卻無法產生正確的負電壓,后續我更換了肖特基二極管,又能產生負電
    發表于 04-17 07:36