电路 buck-boost相关知识

BUCK-BOOST

文章目录

  • BUCK-BOOST
  • 前言
  • 一、DC-DC
    • 工作模式
    • 电容电感特性
    • 伏秒积平衡原理
  • 二、BUCK电路
  • 三、BOOST电路
  • 四、BUCK-BOOST电路
  • 总结


前言

最近需要用到buck-boost相关的电路知识,于是便写下这篇文章复习一下。

一、DC-DC

在学习buck-boost电路之前我们先来看一下DC-DC,相信有不少同学都画过稳压电路,DC-DC电源
叫直流-直流变换器。就是将一个直流电压变成另一个的直流降压,比如常见的12V转5V,24V转12V等等。也叫直流斩波器。就是我们在电力电子课上说的升压斩波,降压斩波等等。DC-DC有多种拓扑结构。BUCK降压,BOOST升压,BUCK-BOOST升降压三种拓扑结构。
斩波器的工作方式我们通常分为两种 一种是PWM的定频调宽。即脉宽调制方式Ts不变,改变Ton(通用),还有一种就是定宽调频。即频率调制方式Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。通过这两种方式来控制电路开关管的导通与关断。通常我们都是用单片机控制PWM然后进行控制开关管的导通和关断。

工作模式

CCM:电感电流连续工作模式

DCM:电感电流不连续工作模式

BCM:电感电流连续工作模式(周期结束时电感电流刚好降为0)

看电感电流是否连续可以从每个周期的电感电流是否从0开始来判断。

电容电感特性

电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;

电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;

伏秒积平衡原理

伏秒积,即电感两端的电压V和这段时间T的乘积。伏秒平衡原理:在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。即:
UonTon=Uoff*Toff
在开关电源稳定的状态下,电感的充放电属于一个稳定的状态,开关管导通期间流入电感的电流也等于开关管关闭期间流过电感的电流Ion=Ioff。
在这里插入图片描述

二、BUCK电路

Buck变换器,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。单管:续流二极管。作用是续流,在BUCK电路中,二极管D形成了续流回路,因此D也叫作续流二极管。不隔离:输入输出在同一个闭环电路中,没有变压器元器件将它们隔离开。如图,这是最基本的BUCK电路。
在这里插入图片描述
晶体管Q1起开关作用,可以导通和关断电流。常见的开关管有三极管,MOSFET等等。但是这个开关管受电路输出的驱动脉冲控制。不能用一个单刀双掷开关。
PWM信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比D=Ton/Ts。就是你在单片机里学的高电平占总电平的时间。
这里的电容C1作为滤波电容可以降低输出电压的脉动。
如图,当Q1导通的时候,二极管截止,此时电流就要经过电感,然后流向负载R1。电感中的电流在线性增长的同时会发生自感,自感就又会阻碍电流的上升。电感就将电能转换为磁能储存起来了,此时自感电势的方向左正右负。(二极管正向导通,反向截至)
在这里插入图片描述
当开关管断开时,就没有电流流向电感了。但是电感电流不会突变为0,而是在慢慢的减少,由于电感阻碍电流变化,所以这时候就产生了左负右正的自感电势,使得二极管D1导通。电流在减少的同时,L中之前存储的磁能就转化为电能释放出来给负载R。
在这里插入图片描述
在CCM工作模式(电感电流连续工作模式)下时,电感足够大。
首先在导通期间,电感电压UL=Ui-Uo,电感的电流会从最小值上升到最大值,电流增量(Us即Ui)
在这里插入图片描述
当开关管断开时,电感的电压UL=-Uo。电感电流就从最大值下降到最小值。电流减少量
在这里插入图片描述
如果BUCK电路是一个稳定的电路,它就会保持的稳定的开关管的通断,开关管导通期间流入电感的电流等于开关管关闭期间流过电感的电流,即
在这里插入图片描述
整理之后就是下面这个值
在这里插入图片描述
根据上式可以得到,我们这个输出电压是输入电压在乘以占空比,即开关管打开的时间Ton/周期Ts。又因为Ton≠Ts,所以输出电压的一定是小于输入的电压,这也就是BUCK电路的原理,而且输出电压的大小是可以操控,我们可以通过改变PWM波的占空比来控制输出电压的值。

在DCM的工作模式下,也有Uo=UiD。此模式就是电感比较小,负载比较大。周期Ts比较长的情况,电感电流已经降为0了,但是新的周期还没开始。所以每个新的周期电感电流都是从0开始线性增加的。这种模式下,电感的电流是有三种状态的:线性增加、线性减少、闲置(=0)

DCM工作模式下会使电路带载能力降低,稳压精度变差,纹波电压大。所以通常要求BUCK电路在CCM工作模式下工作。当然,也存在一种临界条件,就是当一个周期刚好结束的时候,电感的电流也刚好减小为0,这种模式称为BCM。

电路在开关电源稳定的状态下,开关管导通期间流入电感的电流也等于开关管关闭期间流过电感的电流,,且满足伏秒平衡原理:即(Ui-Uo)TD=Uo(Ts-TD)
在这里插入图片描述
可以算出来Vout=DVin

三、BOOST电路

Boost变换器也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比D必须小于1,不允许在Dy=1的状态下工作。电感L1在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。这是最简单的BOOST升压电路。
若很长时间没有对开关管进行控制,所有元器件是属于理想状态,所以Uo=Ui;
在这里插入图片描述
如图当开关管导通时,同理,电感中的电流成线性增加,电感自感阻碍电流上升,电感将电能转为磁能存储起来。二极管的作用是防止电容对地放电。在这里插入图片描述
当开关管关闭时,此时电感的电流又降开始慢慢减少。由于自感的作用阻碍电流的减小,电感两端是左负右正,所以输出端的电压就成了Uo=Ui+UL。输出电压大于输入电压。
在这里插入图片描述
对于电感有Uon=Ui,Uoff=Uo-Ui,由伏秒平衡原理得UiTD=(Uo-Ui)(Ts-TD),化简可以得到
在这里插入图片描述可以通过改变PWM占空比来控制输出电压的大小。

四、BUCK-BOOST电路

Buck/Boost变换器,也称升降压式变换器,是一种输出电压既可低于也可高于输入电压的单管不隔离直流变换器,但其输出电压的极性与输入电压相反。Buck/Boost变换器可看做是Buck变换器和Boost变换器串联而成,合并了开关管。如图是buck/boost最简单的电路图。
在这里插入图片描述
当开关管导通时,输入电流从流过电感直接到地,右端输出主要由电容放电来维持。Uon=Ui-Uq通常情况下忽略Uq的压降,即Uon=Ui
在这里插入图片描述
当开关管关闭时,电感电流从地流向负载R和电容C,在流经二极管后回到电感。其过程就是L释放能量和电容充电的一个过程。所以Uoff=Uo-Ud,二极管的压降一般也是忽略不计的,即Uoff=Uo
在这里插入图片描述
由伏秒平衡原理得UiTD=Uo(Ts-TD),化简可以得到
在这里插入图片描述
这时候我们就会想,怎么控制输出电压是降压还是升压呢?控制开关管的PWM波的占空比就起了很大的作用。如果占空比大于1/2,升压;反之降压。

总结

1.Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压、U0小于输入电压Ui,极性相同。BUCK型DC-DC只能降压,降压公式:Vo=Vi*D。

2.Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压、U0大于输入电压Ui,极性相同。BOOST型DC-DC只能升压,升压公式:Vo=Vi/(1-D)。

3.Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。BUCK-BOOST型DC-DC,即可升压也可降压,公式:Vo=(-Vi)* D/(1-D)。

#4.Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电、压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。

5.开关管:一般使用功率三极管或功率MOS管,由PWM波信号来控制开关管通断。

6.电感:储能作用,电感在储能和释能转换时,电感的正负极会发生反向。流经电感的电流不能突变,只能逐步变大或变小。

7.二极管:限流作用

8.电容:滤波作用

9.电阻:负载

内容和图有些引用博主「灯泡有点小亮」,在此感谢

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/169161.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

邮件泄密案例分析

近日,一起令人震惊的事件在美军方内部引发了广泛关注。据报道,美军方意外将数百万封包含敏感信息的邮件发至非洲国家马里。这些邮件涉及的内容十分广泛,包括军事行动计划、人员部署、战术策略等,甚至还有部分涉及国家安全和战略决…

前缀和——238. 除自身以外数组的乘积

文章目录 🍷1. 题目🍸2. 算法原理🍥解法一:暴力求解🍥解法二:前缀和(积) 🍹3. 代码实现 🍷1. 题目 题目链接:238. 除自身以外数组的乘积 - 力扣&a…

代码随想录算法训练营第五十八天|739. 每日温度、496. 下一个更大元素 I

第十章 单调栈part01 739. 每日温度 给定一个整数数组 temperatures ,表示每天的温度,返回一个数组 answer ,其中 answer[i] 是指对于第 i 天,下一个更高温度出现在几天后。如果气温在这之后都不会升高,请在该位置用…

小程序项目:springboot+vue基本微信小程序的学生健康管理系统

项目介绍 随着信息技术和网络技术的飞速发展,人类已进入全新信息化时代,传统管理技术已无法高效,便捷地管理信息。为了迎合时代需求,优化管理效率,各种各样的管理系统应运而生,各行各业相继进入信息管理时…

武汉教育E卡通学生证照片尺寸要求及证件照集中采集方法

”武汉教育E卡通“电子学生证旨在数字化中小学生身份,提供通用的教育卡,实现身份认证的电子化、权威化和集成化。校内一卡通系统包括刷卡考勤、电子班牌、图书借阅等,全面记录学生在校业务。同时,采集社会通行、实践活动等数据&am…

Redis大key与热Key

什么是 bigkey? 简单来说,如果一个 key 对应的 value 所占用的内存比较大,那这个 key 就可以看作是 bigkey。具体多大才算大呢?有一个不是特别精确的参考标准: bigkey 是怎么产生的?有什么危害?…

Redis数据备份和还原

Redis SAVE 命令用于创建当前数据库的备份文件,文件名默认为dump.rdb。备份数据库数据可以增强对数据的保护,提升数据的安全性。当数据不小心丢失或者被删除时,我们就可以通过相应的操作进行数据恢复。本节介绍 Redis 的数据备份和数据还原操…

MySQL表的操作『增删改查』

✨个人主页: 北 海 🎉所属专栏: MySQL 学习 🎃操作环境: CentOS 7.6 阿里云远程服务器 🎁软件版本: MySQL 5.7.44 文章目录 1.创建表1.1.创建时指定属性 2.查看表2.1.查看表结构2.2.查看建表信息…

【SpringCloud】为什么选择微服务?

一般的平台会遇到的问题: 服务配置复杂。基础服务多,服务的资源配置复杂,传统方式管理服务复杂 服务之间调用复杂。检索服务、用户中心服务等,服务之间的调用复杂,依赖多 服务监控难度大。服务比较多,…

MYSQL基础知识之【数据类型】

文章目录 前言标题一数值类型日期和时间类型字符串类型后言 前言 hello world欢迎来到前端的新世界 😜当前文章系列专栏:Mysql 🐱‍👓博主在前端领域还有很多知识和技术需要掌握,正在不断努力填补技术短板。(如果出现错…

CSS:浏览器设置placeholder样式 / 微信小程序设置placeholder样式

一、web 设置placeholder 设置浏览器的placeholder样式 ::-webkit-input-placeholder { /* WebKit browsers */color: #999; } :-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 4 to 18 */color: #999; } ::-moz-placeholder { /* Mozilla Firefox 19 */color: #999; } :-ms-input-p…

「最优化基础知识2」一维搜索,以及python代码

最优化基础知识(2) 无约束优化问题,一维搜索 一、一维搜索 一维搜索的意思是在一个方向上找到最小点。 用数学语言描述,X*Xk tPk,从Xk沿着Pk方向行走t到达最小点X*。 1、收敛速度: 线性收敛&#xff1…

基于厨师算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于厨师算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于厨师算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于厨师优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要:针对PNN神经网络的光滑…

redis持久化:RDB:和AOF

目录 RDB 持久化 1、修改配置文件:redis.conf 2、RDB模式自动触发保存快照 3、RDB模式手动触发保存快照 4、RDB的优缺点 AOF持久化 1、AOF持久化工作流程 2、修改配置文件开启AOF 3、AOF优缺点 4、AOF的重写机制原理 RDBAOF混合模式 redis持久化有两种方…

《尚品甄选》:后台系统——结合redis实现用户登录

文章目录 一、统一结果实体类二、统一异常处理三、登录功能实现四、CORS解决跨域五、图片验证码六、登录校验功能实现6.1 拦截器开发6.2 拦截器注册 七、ThreadLocal 要求: 用户输入正确的用户名、密码以及验证码,点击登录可以跳转到后台界面。未登录的用…

基于人工兔算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于人工兔算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于人工兔算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于人工兔优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要:针对PNN神经网络…

P10 C++类和结构体的区别

目录 01 前言 02 struct 与 class格式上的区别 03 struct 与 class 使用上的区别 04 常用的代码风格 01 前言 今天这期我们主要解决一个问题,就是 C 中的类和结构体有什么区别。 本期我们有两个术语,结构体 struct,它是 structure 的缩写…

深度学习之基于Tensorflow银行卡号码识别系统

欢迎大家点赞、收藏、关注、评论啦 ,由于篇幅有限,只展示了部分核心代码。 文章目录 一项目简介银行卡号码识别的步骤TensorFlow的优势 二、功能三、系统四. 总结 一项目简介 # 深度学习基于TensorFlow的银行卡号码识别介绍 深度学习在图像识别领域取得…

【JVM】一篇通关JVM垃圾回收

目录 1. 如何判断对象可以回收1-1. 引用计数法1-2. 可达性分析算法1-3. 四种引用强引用软引用弱引用虚引用终结器引用 2. 垃圾回收算法3. 分代垃圾回收4. 垃圾回收器5. 垃圾回收调优 1. 如何判断对象可以回收 1-1. 引用计数法 引用计数法 只要一个对象被其他变量所引用&…

甲烷产生及氧化

温室气体排放被认为是加速气候变化的重要因素,甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的重要温室气体,其百年温室效应潜势是CO2的28倍[1-2]。湿地中的CH4由产甲烷古菌在水体底部或沉积层严格厌氧环境下产生并释放进入水体,产生的CH4向上覆水运输过程…