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文檔簡介
BUCK---降壓電路
一、BUCK拓撲電路:
在電容和電阻端,有電壓重建電路,拓撲電路沒有畫出。1、此電路由六部分組成,其DC--DC功能如下:(1)、電源S:提供給能量。能量傳遞到負載,建立電壓被筐能量建立的電壓覆蓋。(2)、開關K:工作在導通和斷開兩種狀態。每開關導通、斷開一次將能量切成一片。(3)、儲能電感L:
能量筐
在導通期間從電源吸收能量,
在斷開期間釋放能量到電容。電感的特性是電流連續、電壓跳變。電流連續的本質是能量連續,磁通量連續,安匝值連續。(4)、緒流二極管D:
導通吸收能量期間是截止,斷開期間為電感提供釋放能量的通道。(5)、負載濾波電容C:
儲存電感釋放的能量為負載提供電流。(6)、負載電阻R:代表用電設備。注意:給電容充電的能量是每次切片的能量,在電容端重建的電壓不會高過電源端的電壓。因此,BUCK為降壓電路。D為導通占空比,所以BUCK型轉換為降壓電路。
由此可以將能量傳遞過程總結為:
切片----轉換----重建
儲存能量回路和釋放能量回路2、波形分析3、BUCK電路DC—DC三種工作模式:(1)、電感電流連續模式(CCM):在能量傳遞過程中,在電感中有剩余能量沒有被傳遞出去。因此稱為不完全能量傳遞模式。(2)、電感電流不連續模式(DCM):在能量傳遞過程中,在電感中能量全部被傳遞出去。因此稱為完全能量傳遞模式。(3)、臨界模式(CRM):在Toff結束時電感中的能量剛好傳遞完畢。介乎于連續和不連續模式之間。二、DCM電流不連續模式磁軌跡1、第1次勵磁2、第1次去磁3、第2次勵磁4、第2次去磁重復磁軌跡三、CCM電流連續模式磁軌跡1、第1次勵磁2、第1次去磁軌跡注意:不完全能量傳遞CCM去磁沒有磁復位,+Br沒有在縱軸B上,而是在第1象限內A點。比完全能量傳遞磁復位應到的位置要高。這實際上是勵磁和去磁伏秒不平衡所造成的。3、第2次勵磁出發點:不是B軸上+Br,而是A點。終點很高。很可能到達Bs磁飽和。所以,CCM模式磁芯必須開氣隙。開氣隙磁滯曲線向右下傾斜,意味著勵磁電流更大些才能達到磁飽和。4、第2次去磁軌跡回到A點。以后重復此軌跡。3、BUCK電路DC--DC三種工作模式:(1)、電感電流連續模式(CCM):在能量傳遞過程中,在電感中有剩余能量沒有被傳遞出去。因此稱為不完全能量傳遞模式。(2)、電感電流不連續模式(DCM):在能量傳遞過程中,在電感中能量全部被傳遞出去。因此稱為完全能量傳遞模式。(3)、臨界模式(CRM):在Toff結束時電感中的能量剛好傳遞完畢。介乎于連續和不連續模式之間。切片----轉換----重建切片,轉換,重建是理解開關電源原理的核心和要義。開關周期一次就完成這三種功能一次。周期越短,頻率越高,切片就小,能量就越小,電感(變壓器)體積就會小,因此產品就會做的越小。四、BUCK實際電路IC舉例A704廣泛應用于非隔離型LED日光燈,LED燈泡。兩種無源功率因數校正電路,原理以后課程講解無源功率因數矯正電路之一無源功率因數矯正電路之二1、A704封裝圖2、各腳功能3、內部邏輯圖4、應用電路:日光燈、路燈、投射燈、吸頂燈5、實際電路中BUCK元件BUCK
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