文章目录

  • 前言
  • 一、Boost和Buck电路
  • 二、实际使用
    • 1.DC-DC芯片
    • 2.DC-DC芯片产生负电压

前言

在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解,分享这篇文章。


一、Boost和Buck电路

推荐一个B站视频:
https://www.bilibili.com/video/BV137411X7Te?from=search&seid=15078284696909984405

理解Boost和Buck电路的原理楼主认为只要记住电感两端的电流不能突变,电容两端的电压不能突变。

视频中讲的很清楚了,Boost和Buck电路需要元件是一样的,只是电路的拓扑结构不同。
我们也可以发现Boost和Buck也是开关电路。

二、实际使用

1.DC-DC芯片

我们来看常用的DC-DC芯片。


结合视频不难看出这是一个boost电路,而DC-DC芯片的SW脚就是个开关。从内部分析,SW是内部MOSFET的漏极,源极连接着GND。

我们继续看内部电路,FB的电压由外部R1/R2分压决定,这个分压后的电压Vfb要和内部参考电压0.6v接近,经过error amplifier后将微小的误差放大传入PWM比较器,PWM比较强的反向输入端连接一个振荡器,振荡器输出三角波,博主认为这里起到脉冲宽度调制的作用。这样当输出电压下降的时候Vfb也下降,error amplifier的输出就变大,逻辑控制单元的输出脉冲宽度变大,导致更多的电流流经MOSFET,
这样增加输出电压。
故要求Vout * R2/(R1+R2) = Vref(0.6v)。移相过来就可以得出输出电压与两个电阻的关系。

由此推出的输出电压公式为Vout = Vref * (1+R1/R2),和输入电压无关。

2.DC-DC芯片产生负电压

产出负电压有很多种方法,变压器,电荷泵等电路都能产生负电压,可以参考下面文章。
https://www.sohu.com/a/339257386_202311

我们这里分析下用DC-DC来产生负电压。

连接到电路就这个样子

博主还见过一种方法产生负电压。降压芯片产生负电压,把原来的电压输出接地,原来的GND输出的就是负电压了。Buck电路理论上能产生任何比电源电压低的电压。当我们把输出接地时,原来的GND电压就比0v还低了。

常用Buck电路举例

芯片的内部参考电压Vref是1.21v,FB的电压Vfb要和Vref接近
直接把原来的输出接地,原来的GND就是负向输出。
Vref永远是比GND输出的电压高1.21v,让R1和R2分压后的电压值Vfb接近这个Vref,就能稳定输出负电压了。

用DC-DC 升压降压以及产生负电压的原理及应用相关推荐

  1. 电感式DC/DC 升压原理

    电感式DC/DC 升压原理 什么是电感型升压DC/DC转换器? 如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加.打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容.因储存来自电感 ...

  2. 电感式DC/DC升压原理

    什么是电感型升压DC/DC转换器? 如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加.打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容.因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出 ...

  3. APS54083 DC/DC升降压恒流驱动芯片 2.4G调光 —提供DEMO板

    深圳世微半导体有限公司,专业研发DC/DC降压恒流车灯IC,我们有一流的研发团队,良好的服务,做一流品质的产品,所有产品均提供配套的方案以及技术支持. APS54083 可实现线性调光和PWM调光,线 ...

  4. PJ331 PJ501超小型封装PFM DC/DC升压稳压器

    PJXX1 超小型封装PFM DC/DC升压稳压器 PJXX1CP/M(输出电压2.7/2.8/3.0/3.3/3.6/3.7/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.6/5.7,300mA)这些 ...

  5. 两级交错升压 DC/DC 转换器中传导 EMI 噪声的建模和预测

    作者:Amir Tahavorgar 发表于:2014年第16届谐波与电能质量国际会议(ICHQP) 摘要: 本文研究了 2 级交错式 DC/DC 升压转换器的传导电磁干扰 (EMI) 噪声.研究了差 ...

  6. PW2051降压型DC/DC调整器芯片

    PW2051是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式. P ...

  7. 新能源汽车6kw充电机,DC to DC双向升降压48~54VDC输入,输出320VDC,双向可以输入

    新能源汽车6kw充电机,DC to DC双向升降压48-54VDC输入,输出320VDC,双向可以输入,输出. MCU TMS320C2 系列TI DSP高性能芯片 PI 2SC0435T方案,驱动英 ...

  8. HX3001升压IC芯片-Synchronous Boost DC/DC Regulator

    HX3001升压IC芯片-Synchronous Boost DC/DC Regulator Description The HX3001 is high efficiency synchronous ...

  9. TPS62065DSGR高效同步降压DC / DC转换器

    描述 TPS6206x是一系列高效同步降压DC / DC转换器.它们提供高达2A的输出电流. 该器件的输入电压范围为2.9 V至6 V,非常适合从5 V或3.3 V系统电源轨进行电源转换. TPS62 ...

最新文章

  1. 10个角度分析软件工程师应该知道的100件事
  2. 对于注册中心,ZooKeeper、Eureka 哪个更合适?
  3. paramiko向服务器自动上传下载文件
  4. JavaScript奇技淫巧44招(2)
  5. mysql日志的作用_MySQL 日志相关知识总结
  6. 推荐20个很有帮助的 Web 前端开发教程
  7. pyhton (一)基础
  8. JZOJ__Day 1:【普及模拟】PLES
  9. 部署:持续集成(CI)与持续交付(CD)——《微服务设计》读书笔记
  10. SAP BW顾问如何保持市场竞争力?
  11. 绝对干货!纯用HTML+CSS+JS 编写的计算器应用
  12. 如果软件也玩凡尔赛文学,将如何对话?
  13. android+显示ui布局,[Android ]UI布局 (线性布局+相对布局)
  14. SolidWorks结构件铝型材无法对齐
  15. 传说中的世界500强面试题-推理能力(1)
  16. 用计算机算e的平方为什么显示错误,计算器中出现的E是什么意思?
  17. 从餐具的生产说到抽象工厂
  18. apache基于端口的虚拟主机配置
  19. Hydration failed because the initial UI does not match what was rendered on the server.问题原因之一
  20. 一些常用的判断预测、拟合、回归的精度评价函数和相关性评价函数

热门文章

  1. python修饰符作用_python函数修饰符@的使用
  2. 人工神经网络 :模糊神经网络
  3. java去除图片白边
  4. photoshop去掉图片白边的方法
  5. 计算机科学时间长被拒,计算机科学与探索外审一般多长时间 - 论文投稿 - 小木虫 - 学术 科研 互动社区...
  6. 金丝桃诗词精选四首 菲菲红紫送春去,独自黄葩夏日闲
  7. 电大计算机毕业论文任务书范文,广播电视大学毕业设计任务书表格.doc
  8. 如果应下载文件,请添加 MIME 映射
  9. 【实验2 选择结构】7-4 sdut-C语言实验——求两个整数之中较大者
  10. 7-3 sdut-C语言实验- 对称矩阵的判定