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基礎知識:了解升壓電路

自舉電路也叫升壓電路,運用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能到達數倍電源電壓。下面一起來(lái)了解一下升壓電路原理。

升壓電路原理
舉個(gè)簡(jiǎn)略的比如:有一個(gè)12V的電路,電路中有一個(gè)場(chǎng)效應管需求15V的驅動(dòng)電壓,這個(gè)電壓怎樣弄出來(lái)?就是用自舉。通常用一個(gè)電容和一個(gè)二極管,電容存儲電壓,二極管避免電流倒灌,頻率較高的時(shí)分,自舉電路的電壓就是電路輸入的電壓加上電容上的電壓,起到升壓的效果。
升壓電路僅僅在實(shí)踐中定的稱(chēng)號,在理論上沒(méi)有這個(gè)概念。升壓電路主要是在甲乙類(lèi)單電源互補對稱(chēng)電路中運用較為遍及。甲乙類(lèi)單電源互補對稱(chēng)電路在理論上可以使輸出電壓Vo到達Vcc的一半,但在實(shí)踐的測驗中,輸出電壓遠達不到Vcc的一半。其中重要的原因就需求一個(gè)高于Vcc的電壓。所以選用升壓電路來(lái)升壓。
開(kāi)關(guān)直流升壓電路(即所謂的boost或許step-up電路)原理
the boost converter,或許叫step-up converter,是一種開(kāi)關(guān)直流升壓電路,它可所以輸出電壓比輸入電壓高。根本電路圖見(jiàn)圖1.
基礎知識:了解升壓電路

假定那個(gè)開(kāi)關(guān)(三極管或許mos管)現已斷開(kāi)了很長(cháng)時(shí)刻,一切的元件都處于抱負狀況,電容電壓等于輸入電壓。下面要分充電和放電兩個(gè)部分來(lái)闡明這個(gè)電路。

基礎知識:了解升壓電路

充電進(jìn)程
在充電進(jìn)程中,開(kāi)關(guān)閉合(三極管導通),等效電路如圖二,開(kāi)關(guān)(三極管)處用導線(xiàn)替代。這時(shí),輸入電壓流過(guò)電感。二極管避免電容對地放電。因為輸入是直流電,所以電感上的電流以必定的比率線(xiàn)性添加,這個(gè)比率跟電感巨細有關(guān)。跟著(zhù)電感電流添加,電感里貯存了一些能量。
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放電進(jìn)程
如圖,這是當開(kāi)關(guān)斷開(kāi)(三極管截止)時(shí)的等效電路。當開(kāi)關(guān)斷開(kāi)(三極管截止)時(shí),因為電感的電流 堅持特性,流經(jīng)電感的電流不會(huì )馬上變?yōu)?,而是緩慢的由充電結束時(shí)的值變?yōu)?。而本來(lái)的電路已斷開(kāi),所以電感只能經(jīng)過(guò)新電路放電,即電感開(kāi)端給電容充電, 電容兩頭電壓升高,此刻電壓現已高于輸入電壓了。升壓結束。

說(shuō)起來(lái)升壓進(jìn)程就是一個(gè)電感的能量傳遞進(jìn)程。充電時(shí),電感吸收能量,放電時(shí)電感放出能量。假如電容量足夠大,那么在輸出端就可以在放電進(jìn)程中堅持一個(gè)持續的電流。假如這個(gè)通斷的進(jìn)程不斷重復,就可以在電容兩頭得到高于輸入電壓的電壓。

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常用升壓電路
P 溝道高端柵極驅動(dòng)器
直接式驅動(dòng)器:適用于最大輸入電壓小于器材的柵- 源極擊穿電壓。
開(kāi)放式收集器:辦法簡(jiǎn)略,可是不適用于直接驅動(dòng)高速電路中的MOSFET。
電平變換驅動(dòng)器:適用于高速使用,可以與常見(jiàn)PWM 操控器無(wú)縫式作業(yè)。

N 溝道高端柵極驅動(dòng)器
直接式驅動(dòng)器:MOSFET最簡(jiǎn)略的高端使用,由PWM 操控器或以地為基準的驅動(dòng)器直接驅動(dòng),但它必須滿(mǎn)意下面兩個(gè)條件:
1、VCC
2、Vdc

浮動(dòng)電源柵極驅動(dòng)器:獨立電源的本錢(qián)影響是很明顯的。光耦合器相對昂貴,并且帶寬有限,對噪聲靈敏。
變壓器耦合式驅動(dòng)器:在不確定的周期內充沛操控柵極,但在某種程度上,約束了開(kāi)關(guān)功能??墒?,這是可以改進(jìn)的,僅僅電路更雜亂了。
電荷泵驅動(dòng)器:對于開(kāi)關(guān)使用,導通時(shí)刻往往很長(cháng)。因為電壓倍增電路的功率低,可能需求更多低電壓級泵。
自舉式驅動(dòng)器:簡(jiǎn)略,廉價(jià),也有約束;例如,占空比和導通時(shí)刻都受到改寫(xiě)自舉電容的約束。需求電平變換,以及帶來(lái)的相關(guān)問(wèn)題。

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