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buck输入电路有什么作用?

电路 2025-03-05 01:33

一、buck输入电路有什么作用?

buck电路不就是降压斩波电路嘛,是基本的DC-DC电路之一。用于直流到直流的降压变换。

二、Buck电路?

buck电路的工作原理即小波纹近似原理,buck电路的输出电容由较大的直流分量和细小的波纹分量组成,可以将其近似看作一种恒定直流,因此可以改变电路由于某些原因导致电压升高的情况,这就是buck电路的工作原理。

综上所述,buck电路因其强大的功能应用非常广泛,几乎有电源的地方就会有一个buck电路,希望像这样方便好用的电路能够越来越多,让我们的生活越来越便利。

三、buck电路属于?

BUCK电路就是一种DC-DC转换器,简单的讲就是通过震荡电路将一直流电压转变为一高频电源,然后通过脉冲变压器、整流滤波回路输出需要的直流电压,类似于开关电路。

四、buck电路原理?

1. 开关整流器 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路的工作原理。

Part 1 开关整流器基本原理

在[0,Ton]期间,开关导通;在[Ton,Ts]期间,Q截止。设开关管开关周期为Ts,则开关频率fs=1/Ts。导通时间为Ton,关断时间为Toff,则Ts=Ton+Toff。设占空比为D,则D=Ton/Ts。改变占空比D,即改变了导通时间Ton的长短,这种控制方式成为脉冲宽度调制控制方式(Pulse Width Modulation, PWM)。

Buck电路特征• 输出电压≤输入电压 • 输入电流断续• 输出电流连续 • 需要输出滤波电感L和输出滤波电容C

Part 2 传说中的“伏-秒平衡”

伏秒原则,又称伏秒平衡,是指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感两端电压乘以关断时间,或指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。

在一个周期 T 内, 电感电压对时间的积分为 0,称为伏秒平衡原理。正如本文开头视频中指出,任何稳定拓扑中的电感都是传递能量而不消耗能量, 都会满足伏秒平衡原理。

Part 3 同步整流死区时间

同步整流是采用极低导通电阻的的MOSFET来取代二极管以降低损耗的技术,大大提高了DCDC的效率。

物理特性的极限使二极管的正向电压难以低于0.3V。对MOSFET来说,可以通过选取导通电阻更小的MOSFET来降低导通损耗。

在开关电源系统中,死区时间(Dead Time)是指为了避免两个晶体管开关同时导通而引入的屏蔽时间。

连接的两个晶体管开关通过交互地闭合和关断来决定线圈中电流的增减。为避免两个晶体管同时导通造成不必要的电流浪涌,即需控制电路在开关动作引入死区特性。在死区时间内,需要完成对已导通晶体管的关断和另一晶体管的导通。死区时间• 设置必要的死区时间以防止短路。• 死区时间越小,体二极管传导越少。• 死区时间越小,损耗越小,效率越高

五、buck电路输入电流和输出电流的关系?

电容电流上主要是电感上的电流纹波分量,因为根据kcl,电感电流等于电容电流加上输出电流。

没有续流二极管,电感上的能量没有回路释放,会引发电感损坏。

六、buck电路输入输出电流哪个比较大?

这个要根据输入输出电压进行判断,因为输入功率略大于输出功率,由P=UI可知,电压不知道无法比较电流,若输入输出电压一样,则输入电流大于输出电流。

七、buck电路输入被拉低是为什么?

在电路中,通常会使用电位分压器或开关等元件来控制输入信号的电平。当输入被拉低时,意味着输入信号的电平较低,电路中的元件或设备可能通过控制信号或其他方式将输入信号拉低。这被用于实现一些特定的功能,例如关闭电路、控制开关或触发触发器等。

八、电路噪声分析

电路噪声分析

在电子设备中,电路噪声是一个至关重要的问题,它可能会影响系统的性能和稳定性。因此,对电路噪声进行深入分析至关重要。本文将探讨电路噪声的概念、来源以及分析方法。

什么是电路噪声?

电路噪声是指电子设备中不希望出现的随机信号,它可以干扰电路的正常工作。电路噪声可以来自多个方面,包括器件本身、电源以及外部环境等。了解电路噪声的来源有助于我们更好地分析和处理这一问题。

电路噪声的来源

1. 器件本身:器件本身的结构和材料可能导致电路噪声的产生,如热噪声、漏电流等。

2. 电源:电源的质量和稳定性直接影响电路噪声的水平,不稳定的电源可能会引入较大的噪声。

3. 外部环境:外部环境中的干扰也是电路噪声的重要来源,如电磁干扰、辐射噪声等。

电路噪声的分析方法

1. 频谱分析:通过频谱分析可以清晰地了解电路噪声在不同频率下的分布情况,有助于找出噪声的主要来源。

2. 时域分析:时域分析可以展示电路噪声的波形特征,帮助我们理解噪声的时序关系。

3. 模拟仿真:借助模拟仿真工具,我们可以模拟不同条件下的电路噪声情况,从而找出可能的改进方案。

4. 数字滤波:数字滤波技术可以用来抑制电路噪声,提高信号与噪声的比值。

结语

电路噪声是电子设备中一个不可忽视的问题,其分析对于确保系统性能至关重要。通过深入了解电路噪声的概念、来源以及分析方法,我们可以更好地处理和解决这一问题。希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!

九、buck电路口诀?

Buck电路特征口诀

• 输出电压≤输入电压

• 输入电流断续

• 输出电流连续

• 需要输出滤波电感L和输出滤波电容C

Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。

十、异步buck电路原理?

BUCK电路:输出电压低于输入电压,即降压。另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析。降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)

  

  其中,开关相当于一个PWM调制器,设置合适的占空比,得到的电压为方波,二极管在开关关断的状态下,为LC提供了一个回路,LC简单来说就是一个滤波器,将得到的输出电压和输出电流进行滤波,分开来讲,电感用于抵抗电流的变化,电容用于抵抗电压的变化,因此,我们可以得到稳定的输出电压和输出电流。

  当开关处于ON的状态时,二极管处于截止状态:

  

  电感上的电压与电流可以由如下公式计算得到:

  

  经电感和电容滤波后,输出电流/电压由方波变成较平稳的纹波电压/电流。

  

  在电路应用当中,一般不希望存在较大纹波,根据以上给出的公式可以发现,通过增大开关频率,电感体积,或者电容可以减小输出电压/电流的纹波。同样的,为了减小整个电源模块的体积,也可以通过增大开关频率来实现,增大开关频率可以减小电容电感的体积,电源电路的设计当中通常是电感电容的占用面积最大,这也是为何许多公司选择将大的电感或电容从电路中移除,采用用户外接的方式来达到同样的效果。但是频率的增大也会带来相应的坏处,如降低电源效率,增加开关管损耗以及二极管损耗,电路的功耗也会相应增加。因此在设计电源模块时,需结合实际情况考虑其体积以及电路损耗。

  BUCK电路的设计可分为四步:

  根据输入输出电压确定开关转换器的占空比:DC=Vout/Vin;

  确定其输入输出功率,从而决定其带负载能力;

  确定相应的开关频率,得到每个脉冲周期内的能耗;

  根据已知的脉冲周期内的能量以及输出电流,可以计算出电感的大小:L=2E/I2;

  根据需要选择相应的MOS开关管,二极管以及电容。

  以上只是总结了基本的BUCK电路工作和设计原理,然而实际情况下的电源设计需要考虑的因素将会更为复杂。