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這里的buck電路主要以Buck變換器來表示,也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。Buck變換器也有CCM和DCM兩種工作方式。
Buck變換器,也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。Buck變換器也有CCM和DCM兩種工作方式。
2.Buck電路原理—特點
Buck電路特點:
效率高,可靠性好;
工作效率高,使電路中電壓/電流波形的快瞬變化,產生電磁輻射干擾;
元件布局和PCB布線難度較大;
輸出電壓紋波比較大;
電路復雜,成本高。
基本結構 左下:開關導通時等效電路;右下:開關關斷時等效電路
基本結構
降壓式變換電路(Buck電路)詳解等效的電路模型及基本規律(1)從電路可以看出,電感L和電容C組成低通濾波器,此濾 波器設計 的原則是使 us(t)的直流分量可以通過,而抑制 us(t) 的諧波分量通過;電容上輸出電壓 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小紋波uripple(t) 。(2)電路工作頻率很高,一個開關周期內電容充 放電引起的紋波uripple(t) 很小,相對于電容上輸出的直流電壓Uo有:電容上電壓宏觀上可以看作恒定。 電路穩態工作時,輸出電容上電壓由微小的紋波和較大的直流分量組成,宏觀上可以看作是恒定直流,這就是開關電路穩態分析中的小紋波近似原理。(3)一個周期內電容充電電荷高于放電電荷時,電容電壓升 高,導致后面周期內充電電荷減小、放電電荷增加,使電容電壓上升速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,此時電壓維持不變;反之,如果一個周期內放 電電荷高于充電電荷,將導致后面周期內充電電荷增加、放電電荷減小,使電容電壓下降速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,最終維持電壓不變。這種過程是電容上電壓調整的過渡過程,在電路穩態工作時,電路達到穩定平衡,電容上充放電也達到平衡,這是電路穩態工作時的一個普遍規律。(4)開關S置于1位時,電感電流增加,電感儲能;而當開關S置于2位時,電感電流減小,電感釋能。假定電流增加量大于電流減小量,則一個開關周期內電感上磁鏈增量為:此增量將產生一個平均感應電勢:此電勢將減小電感電流的上升速度并同時降低電感電流的下降速度,最終將導致一個周期內電感電流平均增量為零;一個開關周期內電感上磁鏈增量小于零的狀況也一樣。這種在穩態狀況下一個周期內電感電流平均增量(磁鏈平均增量)為零的現象稱為:電感伏秒平衡。這也是電力電子電路穩態運行時的又一個普遍規律。
Buck電路原理
Buck變換器,也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。Buck變換器也有CCM和DCM兩種工作方式。
2.Buck電路原理—特點
Buck電路特點:
效率高,可靠性好;
工作效率高,使電路中電壓/電流波形的快瞬變化,產生電磁輻射干擾;
元件布局和PCB布線難度較大;
輸出電壓紋波比較大;
電路復雜,成本高。
3.Buck電路原理
如下圖所示,為buck電路的工作原理圖。
從電路可以看出,電感L和電容C組成低通濾波器,此濾 波器設計 的原則是使 us(t)的直流分量可以通過,而抑制 us(t) 的諧波分量通過;電容上輸出電壓 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小紋波uripple(t) 。
當sw1閉合、sw2斷開時,電源Vin給電感充電,并同時向負載供電,此時電感上的電流增大;
當sw1斷開、sw2閉合時,由電感來維持輸出電流,電感處于放電過程;
若在頻率比較大的情況下,輸出電流可看作兩個階段:即線性上升和線性下降兩個階段。
由上可知,電感電流又直流和紋波電流兩部分組成;在CCM模式,電感電流隨負載電流變化,但紋波分量不變,由此可以看出負載變化時占空比不變。
當負載減小到使電感電流從零開始時,此為CCM與DCM轉換的臨界狀態。進一步減小輸出負載,此時不需要很大的電感電流維持輸出功率,電感開始減小,占空比也減小,而電感也在開關管下次導通之前電流降為零。電路進入DCM模式,在此模式下,占空比隨著負載變化而變化。
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