首先了解什么是“脉宽调制技术(PWM)”。所谓脉冲宽度调制技术是通过调制一系列脉冲宽度来获得等效波形(包含幅度和形状)。开关电源使用该技术通过电子开关设备(例如晶体管,场效应晶体管,晶闸管等)产生具有不同脉冲宽度和频率的脉冲电压。)。),您可以连续打开和关闭直流电压。设计所需的电压。
这有点复杂,没关系。 简而言之,它是满足电压幅度要求的脉冲开关电路,称为开关电源。电工之家的编辑通过两个常用的开关电源电路对此进行了简要介绍。
降压电路
降压电路具有专出名称“降压”。它只能产生低于输入电压的输出电压。
电路如下图所示。
在电路图中,开关是Q,在开关后面是由L和C组成的LC低通滤波器电路。 通过操纵开关Q的“接通”和“断开”时间,可以调节输出电压的幅度。
当开关Q为“关”时,Vin端子上的电流流过NMOS和电感器L,并流到电容器C和Vout。 此时,二极管D2在相反方向上截止,并且没有电流流动。
当开关Q处于“关闭”状态时,没有电流流经Vin端子的NMOS。 此时,电感器具有能量存储功能,并且将释放等于输出电流的能量。电流流向电容器C和Vout。 此时,二极管D2导通,电流形成一个完整的环路,流过二极管D2。由于此时电感器上的电压为反向电压,因此电流将逐渐减小。如果电感器存储的能量不足,则电感器将在下一次NMOS导通之前放电(即,开关Q为“关”),这将导致电流不连续。 图上的电流波形看起来像锯齿波。这样的电流具有特别丰富的高频成分,很简单对电路造成干扰。因此,电感要求必须足以确保在下一个导通周期开始之前一直保持电流。 此外,PWM的频率也相关。 频率越高,可以及时向电感器添加更多的能量。
升压电路
升压电路具有适当的术语“升压”。它可以产生比输入电压更高的输出电压。
在电路图中,开关为Q,输入电压Vin通过电感L和二极管D1向电容器C1输出电压Vout。
当开关Q为“关”时,NMOS导通,并且电感L和NMOS形成环路。输入电压Vin的电流流过电感器L. 此时,电感器的电压为正方向,并且电感器正在充电并存储能量。此时,电容器C1提供Vout的电压,二极管D1不导通而截止,并且电容器C1放电至Vout。类似地,必须确保电容器C1的容量足够大,使得在导通期间Vout的电压太低,从而引起电压纹波并引起干扰。
当开关Q为“关”时,NMOS被关断。 此时,二极管D1正向导通,并且电感器L对电容器C1充电。 它可以对高于电源电压的电容器电压进行充电,并增加电容器C1的充电电压,以使Vout跟随上升。
开关电源的优缺点
开关电源的优点是效率高,体积小,但缺点很明显。 由于开关频率,它是电路干扰的强大来源。 由于开关电源的干扰,许多电路系统无法正常工作。
在该应用中,如果对开关电源的电路部分执行抗干扰处理,则优良的电路可以应用于各种常用的电路装置以提高电路效率。
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