
给大家科普一下聚星平台注册,是开关电源芯片,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。
输出电压通过分压电阻与基准电压作比较,从而形成一个反馈。当输出电压减小并低于基准电压,比较器输出发生翻转并触发振荡电路开始工作。振荡电路输出一个固定时间的脉冲,用于控制MOS管的导通。反之则MOS管将被截止。其中导通由振荡器控制,而截止时间取决于负载。按这样的方法,即可控制输出电压。
电荷泵为容性储能DC-DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。
电荷泵是通过外部一个快速充电电容(Flying Capacitor),内部以一定的频率进行开关,对电容进行充电,并且和输入电压一起,进行升压(或者降压)转换。最后以恒压输出。在芯片内部有负反馈电路,以保证输出电压的稳定,如上图Vout ,经R1,R2分压得到电压V2,与基准电压VREF做比较,经过误差放大器A,来控制充电电容的充电时间和充电电压,从而达到稳定值。电荷泵可以依据电池电压输入不断改变其输出电压。例如,它在1.5X或1X的模式下都可以运行。当电池的输入电压较低时,电荷泵可以产生一个相当于输入电压的1.5倍的输出电压。而当电池的电压较高时,电荷泵则在1X模式下运行,此时负载电荷泵仅仅是将输入电压传输到负载中。这样就在输入电压较高的时候降低了输入电流和功率损耗。
降压转换器是一种输出电压低于输入电压的开关转换器。也称为降压开关转换器。降压转换器只有四个主要部件。它们分别是开关管(下图中的Q1)、二极管(下图中的D1)、电感器(下图中的L1)和电容滤波器(下图中的C1)。输入电压 VIN 必须高于输出电压 VOUT 才能成为降压转换器。
降压转换器充当电压调节器,但利用 BJT、MOSFET 或 IGBT 等半导体部件的开关动作。 Q1将不断地开关,D1充当续流二极管,L1将充放电能量,而C1将存储能量。降压稳压器是一种低损耗稳压器,如果设计得当,效率可达 90% 以上。
上图显示了一个非常基本的降压转换器电路。要了解降压转换器的工作原理,我将把电路分为两种情况。晶体管导通时的第一个条件,晶体管关闭时的下一个条件。
在这种情况下,我们可以看到二极管处于开路状态,因为它处于反向偏置状态。在这种情况下,一些初始电流将开始流过负载,但电流受到电感器的限制,因此电感器也开始逐渐充电。(关注不迷路-电路一点通)因此,在电路导通期间,电容器会逐个周期地建立充电,并且该电压会反映在负载上。
当晶体管处于关闭状态时,存储在电感器 L1 中的能量会崩溃并通过二极管 D1 流回,如带箭头的电路所示。在这种情况下,电感两端的电压极性相反,因此二极管处于正向偏置状态。现在,由于电感器的磁场坍塌,电流继续流过负载,直到电感器电量耗尽。所有这些都发生在晶体管处于关闭状态时。
在电感几乎耗尽存储能量的一段时间后,负载电压再次开始下降,在这种情况下,电容器C1成为主要电流源,电容器在那里保持电流流动,直到下一个周期开始再次。
现在通过改变开关频率和开关时间,我们可以从降压转换器获得从 0 到 Vin 的任何输出。
在上图中,我们可以看到,当开关导通时,电感电流 (iI) 线性增加,然后当开关断开时,电感开始减小,但开关再次导通,同时电感部分放电。这是连续操作模式。
不连续模式与连续模式略有不同。在断续模式下,电感器在开始新的充电周期之前完全放电。在开关打开之前,电感器将完全放电至零。
在间断模式下,如上图所示,当开关导通时,电感电流 (il) 线性增加,然后当开关断开时,电感开始减小,但开关仅在电感电流之后才导通。完全放电,电感电流完全为零。这是不连续操作模式。在此操作中,流过电感器的电流不连续。
降压转换器(Buck Converter)是一种电力电子设备,主要用于将高电压转换为低电压。其工作原理基于电感和开关管的工作机制,通过控制开关管的通断,使电感储存能量,然后通过电容器将能量输出,实现电压的降低12。
开关管导通阶段:当开关管导通时,二极管处于开路状态,电感开始充电,电流通过电感流向负载。此时,电感储存能量12。
开关管关断阶段:当开关管关闭时,电感中的能量通过二极管释放,继续为负载供电。此时,电感中的电流逐渐减小,电容则提供额外的平滑作用12。
降压转换器广泛应用于各种领域,包括电子设备、通信设备、汽车电子和工业自动化等。其核心在于通过控制开关管的通断,实现输入电压到输出电压的有效转换。降压转换器具有低损耗、高效率的特点,设计得当的情况下,效率可达90%以上12。
降压式变换器,也被称为Buck变换器,其基本拓扑结构包括一个开关管、一个电感、一个电容以及输出负载。通过控制开关管的通断,可以实现输入电压到输出电压的降压转换。这种变换器广泛应用于各种电力电子系统中,如电源适配器、电池充电电路等。其核心在于开关管的控制策略,直接影响到输出电压的稳定性和转换效率。
降压式DC/DC变换器,也被称为Buck变换器,是DC/DC变换器中应用最为广泛的一种。它能够将高直流电压有效地转换为低直流电压,例如将24V电压降低至12V或5V。这种变换器具有低损耗、高效率的特点,因此广泛应用于多个领域。
其基本拓扑结构包括直流输入电压U1、功率开关管VT、续流二极管VD、输出滤波电感L、输出滤波电容C以及直流输出电压Uo和外部负载电阻RL。脉宽调制器(PWM)负责控制功率开关管VT的通断,是变换器的核心控制部件。
基于功率开关管VT在PWM信号的作用下,高速且交替地导通与关断。这一过程类似于一个机械开关的快速闭合与断开,从而实现了输入电压到输出电压的降压转换。
当功率开关管VT导通时,如图(a)所示,续流二极管VD处于截止状态。此时,输入电压U1被施加到储能电感L的左端,导致电感上产生(U1-Uo)的电压。这一电压使得通过电感的电流线性增加,同时电感储存的能量也在不断积累。在此期间,输入电流(即电感电流IL)不仅为负载提供所需的电力,还会为滤波电容C充电。因此,电感电流IL等于电容充电电流I1与负载电流Io之和。
当VT关断时,如图(b)所示,电感L与输入电压U1断开连接。由于电感电流不能发生突变,因此在电感上会产生一个感应电压,其极性为左“-”右“+”,旨在维持电感电流IL的稳定。此时,续流二极管VD开始导通,电感中储存的磁场能量被转化为电能,并通过VD形成的回路继续为负载供电。在此过程中,电感电流IL线性减小。同时,滤波电容C产生放电电流I2,与电感电流IL共同为负载供电,因此负载电流Io是电感电流和电容放电电流之和。
因此属于正激型变换器。其电压及电流波形如图所示,其中PWM表示脉宽调制波形,tON和tOFF分别代表功率开关管VT的导通和关断时间,而T则是开关周期,等于tON与tOFF之和。此外,tON与T的比值被称为占空比,用“D”表示,即D=tON/T。
Ue为功率开关管VT的发射极电压波形,Ic为VT的集电极电流波形。IF为续流二极管VD的电流波形,而IL则为滤波电感的电流波形。从图中可以观察到,当功率开关管VT处于导通状态时,其发射极电压Ue与输入电压U1相等;而在VT关断时,Ue则降为零。此外,电感电流IL在VT导通期间线性增加,而在VT关断时则线性减小。值得注意的是,电感电流IL是由VT的集电极电流Ic与续流二极管VD的电流IF共同作用形成的。
对于DC/DC变换器而言,其输出电流Io是滤波电感电流IL的平均值。同时,电感电流波形中的峰值与谷值之差代表了电感的纹波电流。为减小输出电流的纹波,需要选择足够大的电感L,以确保DC/DC变换器能够工作在连续模式。通常,纹波电流应控制在额定输出电流的20%左右。
输出电压Uo小于输入电压U1,因此得名降压式变换器。输出电压Uo与输入电压U1的关系由占空比D决定,即Uo=DU1,通过调整占空比D可以改变输出电压。
降压式DC/DC变换器既可以由分立元件和PWM控制器组合而成,也可以选择使用集成电路产品,如LM2576、1M2596、L4960等。其中,LM2576的外围电路设计最为简洁。
降压转换器是一种输出电压低于输入电压的开关转换器。也称为降压开关转换器。降压转换器只有四个主要部件。它们分别是开关管(下图中的Q1)、二极管(下图中的D1)、电感器(下图中的L1)和电容滤波器(下图中的C1)。输入电压 VIN 必须高于输出电压 VOUT 才能成为降压转换器。
降压转换器充当电压调节器,但利用 BJT、MOSFET 或 IGBT 等半导体部件的开关动作。 Q1将不断地开关,D1充当续流二极管,L1将充放电能量,而C1将存储能量。降压稳压器是一种低损耗稳压器,如果设计得当,效率可达 90% 以上。
上图显示了一个非常基本的降压转换器电路。要了解降压转换器的工作原理,我将把电路分为两种情况。晶体管导通时的第一个条件,晶体管关闭时的下一个条件。
在这种情况下,我们可以看到二极管处于开路状态,因为它处于反向偏置状态。在这种情况下,一些初始电流将开始流过负载,但电流受到电感器的限制,因此电感器也开始逐渐充电。(关注不迷路-电路一点通)因此,在电路导通期间,电容器会逐个周期地建立充电,并且该电压会反映在负载上。
当晶体管处于关闭状态时,存储在电感器 L1 中的能量会崩溃并通过二极管 D1 流回,如带箭头的电路所示。在这种情况下,电感两端的电压极性相反,因此二极管处于正向偏置状态。现在,由于电感器的磁场坍塌,电流继续流过负载,直到电感器电量耗尽。所有这些都发生在晶体管处于关闭状态时。
在电感几乎耗尽存储能量的一段时间后,负载电压再次开始下降,在这种情况下,电容器C1成为主要电流源,电容器在那里保持电流流动,直到下一个周期开始再次。
现在通过改变开关频率和开关时间,我们可以从降压转换器获得从 0 到 Vin 的任何输出。
在上图中,我们可以看到,当开关导通时,电感电流 (iI) 线性增加,然后当开关断开时,电感开始减小,但开关再次导通,同时电感部分放电。这是连续操作模式。
不连续模式与连续模式略有不同。在断续模式下,电感器在开始新的充电周期之前完全放电。在开关打开之前,电感器将完全放电至零。
在间断模式下,如上图所示,当开关导通时,电感电流 (il) 线性增加,然后当开关断开时,电感开始减小,但开关仅在电感电流之后才导通。完全放电,电感电流完全为零。这是不连续操作模式。在此操作中,流过电感器的电流不连续。
9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。
伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...
北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...
8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。
8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。
8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。
要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称软通动力)与长三角投资(上海)有限...
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)(高途或公司),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
美国宣布新一轮制裁!涉及24种设备、3款软件、136家中企(附详细名单)
开始使用ESP32:使用Arduino IDE编程ESP32来闪烁LED
HC32F460KCTA/KETA单片机跑一段时间后,程序就再也不能正常运行了
为什么BASiC基本公司SiC碳化硅肖特基二极管全面取代FRD快恢复二极管
基于stm32单片机srf04超声波传感器测距Proteus仿真(源程序+仿真+全套资料)