单芯片如何实现升压和降压?
BUCK电源芯片能将较大的输入电压降为比其小的输出电压
BOOST电源芯片能将较小的输入电压升为比其大的输出电压
但是有时候我们会遇到这样的设计需求“电池充满电电压为16V,放电结束电压为8V,要利用这个电池输出一个恒定的12V电压”,这个电路该怎么设计。
这个就需要用到BUCK-BOOST电路了。
当BUCK-BOOST电路输入电压大于输出电压时其为BUCK模式,
当BUCK-BOOST电路输入电压小于输出电压时其为BOOST模式,
当BUCK-BOOST电路输入电压等于输出电压时其为BUCK-BOOST模式,
这几种模式为自动切换的。
BUCK-BOOST芯片或BUCK-BOOST控制器芯片构成的BUCK-BOOST电路大都为四MOS管的结构,大家可以看下:
当输入电压远大于输出电压时,M3一直截止,M4一直导通,M1和M2是两个开关管,这其实就是一个BUCK电路,这时BUCK-BOOST芯片工作在BUCK模式。
这个是在BUCK模式下四个管子的开关示意图
当输入电压远小于输出电压时,M1一直导通,M2一直截止,M3和M4是两个开关管,这其实就是一个BOOST电路,这时BUCK-BOOST芯片工作在BOOST模式。
这个是在BOOST模式下四个管子的开关示意图
上面的都很好理解,比较难理解的就是输入电压和输出电压接近的时候,BUCK-BOOST芯片是如何工作的?
当输入电压从BUCK模式慢慢减小到等于输出电压的过程中,M2开关信号的占空比一直在变小,但是一般这个占空比会有个最小值,当进入到临界状态后,M3和M4不再一直截止和导通,而是也开始进入开关状态,在芯片的时钟周期上,前半部分是BUCK,后半部分是BOOST,
这个是在BUCK-BOOST模式下四个管子的开关示意图
当输入电压从BOOST模式慢慢增大到等于输出电压的过程中,当进入到临界状态后,M1和M2不再一直导通和截止,而是也开始进入开关状态,在芯片的时钟周期上,前半部分是BOOST,后半部分是BUCK,
这个是在BUCK-BOOST模式下四个管子的开关示意图
上面就是单芯片BUCK-BOOST电路的一个基本原理。
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