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功率电感在升压电路中的作用

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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2021-3-19 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    用过DC/DC类升压芯片和降压芯片的朋友都清楚,芯片的外设电路中电感必不可少,电感的作用是什么?今天以升压芯片为例和大家分享一下电感的作用。% K& i+ o( E9 Y% R$ ]

    # O( a% t9 Y5 T  功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。0 \' G, E+ J- ^6 ^* L# j$ m

    % E5 D  ?7 L, N5 c9 ]2 w6 y  1、电感的充电过程2 \, r& Y8 [* N3 u- ]
    0 @- r  M3 g2 N& j1 K/ I8 ~
      电感是储能元器件,在升压电路中起着储能作用,具有充电和放电两个过程。其充电过程如下所示。: G% L  w4 _* U) U. s0 y2 n

      \9 o. Y& p: U6 j1 E3 G' S  此时PWM控制MOS管处于导通状态,所以电感的右侧和GND是导通的,低压端的电流由正极经过电感和功率开关回到GND,电感储能。
    0 n$ D5 J$ u- K) \6 @9 t3 ~$ l; Y
      这时候二极管是截止的,输出电容之前所储存的电能给负载供电。4 N2 t8 Q8 {+ B9 @# |: O
    3 E) n0 n: y- N  I4 T' ]2 z
      2、电感的放电过程
      K8 Y# o( w# ]2 v2 z: @% f4 e! W0 C- j' v$ u* {
      PWM信号控制MOS管处于关断状态,这时候电感开始放电,由于流过电感的电流不能发生突变,所以电感的放电过程是缓慢的,输入电压和电感所产生的电压叠加通过二极管给输出电容充电,并给负载供电。电容输出端就是升高后的电压。0 Q$ e) l; O1 n% J) u3 \! r
    8 m# N) p5 \3 l" u8 T
      开关电源中有一个非常重要的概念,就是开关频率,比如常见的180KHz和400KHz,这就是指PWM的频率,或者说是MOS管的开关频率,频率越高输出电压的波形也平滑、纹波越小,但是对开关管的相应速度也就要求越高。, V) I, \5 ?2 H$ I0 j; z" j
    5 B7 b8 U* k" a
      3、DC/DC降压电路的拓扑结构7 \9 J! Z: r( u0 F' ]

    ( J7 }% u5 w$ Q$ o2 ?- w8 U  降压电流的拓扑结构中,主要是MOS管、二极管以及电感的位置不通,电压也是起到充放电作用。* @$ B0 S( S, K! C: e; C) g/ j: M

    ! C5 N/ Y8 u# z6 Y  用过DC/DC升压IC和降压IC的朋友都知道,IC的外设电路基本一致,主要由电感、二极管以及电容构成。2 g3 C% ~& @8 ]  A7 o3 t' x3 J
    3 p% ~/ w" D- ?! I8 z. a3 ?

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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2021-3-19 13:16 | 只看该作者
    电感的充电过程
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