现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。
降压dc/dc转换是借着开关将dc电压vin做时间分割后以电感和电容器使其平滑化来转换成所希望的dc电压。降压dc/dc转换的概念电路和工作如右所示。
以pwm工作来说明,以s1=on/s2=off将vin供电时间设为25%、以s1=off/s2=on将0v(gnd)状态设为75%的脉冲周期,当该脉冲平均化时将为25%的dc。如果vin为10v,则vo将为25%的2.5v。
实际的pwm由于被平均化的输出负载电流会变动,故on时间会一定程度一直依赖负载电流来上下移动电压。如此一来,稳压器输出下降时会增加on时间,从输出传送更多的能源而使输出电压上升。输出电压充分恢复的话,接着便会缩短on时间来停止输出上升。
下面的电路为取代概念图的实际的电路。开关s1以mosfet置换,s2则被置换成肖特基二极管,也显示被省略的比较电路和控制电路。对此,代表性开关式降压电路,也称为异步或二极管整流式。
降压开关稳压器的工作
与基准电压进行比较,检查输出电压是否为设定电压低于设定电压时,开关变为on,从输入向输出供电。此时,电感会蓄积磁能,如果输出电压高于设定电压,则开关off电感所蓄积的磁能变为电流被供往输出负载,再返回电感电感的磁能消失,输出电压开始下降时,开关会再度为on实际电流及电压的开关波形也有记载。s1为mosfet的开关晶体管、d1为肖特基二极管、l1为电感、c1为输出电压、vin为输入电压。
在这里,重温说明开关稳压器的基本工作。在进行实际评估时,检查各节点的电流或电压波形等,此际,也有必要理解此种基本工作。
关键要点:
・开关稳压器有ac/dc和dc/dc,其中也有各种变压器方式。
・必须理解各方式的优缺点,以便选择适合设计的方式。
・须了解dc/dc转换是借着将开关以时间切分输出所需能源,后整流-平滑,再转换成dc。
・必须了解各节点的电流和电压波形才能评估。
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