非隔离型直流变换器
发布时间:2013/5/28 20:02:07 访问次数:1776
非隔离型直流变换器,有3种基本E6J-CWZ1X的电路拓扑:降压( Buck)型、升压(Boost)型、反相(Buck-Boost即降压一升压)型。此外还有库克(Cuk)型、Sepic型和Zeta型。本节讲述降压式、升压式和反相式直流变换器3种基本的电路拓扑。
降压型、升压型和反相型等非隔离型非隔离型直流变换器的基本特征是:用功率开关晶体管把输入直流电压变成脉冲电压(直流斩波),再通过储能电感、续流二极管和输出滤波电容等元件的作用,在输出端得到所需平滑直流电压,输入与输出之间没有隔离变压器。
在分析电路工作原理时,为了便于抓住主要矛盾,掌握基本原理,简化公式推导,将功率开关晶体管和二极管都视为理想器件,可以瞬间导通或截止,导通时压降为零,截止时漏电流为零;将电感和电容都视为理想元件,电感工作在线性区且漏感和线圈电阻都忽略不计,电容的等效串联电阻和等效串联电感都为零。
各种直流变换器电路都存在电感电流连续模式( Continuous Conduction Mode,CCM)和电感电流不连续模式( Discontinuous Conduction Mode,DCM)两神工作模式,本书着重讲述电感电流连续模式。
降压型、升压型和反相型等非隔离型非隔离型直流变换器的基本特征是:用功率开关晶体管把输入直流电压变成脉冲电压(直流斩波),再通过储能电感、续流二极管和输出滤波电容等元件的作用,在输出端得到所需平滑直流电压,输入与输出之间没有隔离变压器。
在分析电路工作原理时,为了便于抓住主要矛盾,掌握基本原理,简化公式推导,将功率开关晶体管和二极管都视为理想器件,可以瞬间导通或截止,导通时压降为零,截止时漏电流为零;将电感和电容都视为理想元件,电感工作在线性区且漏感和线圈电阻都忽略不计,电容的等效串联电阻和等效串联电感都为零。
各种直流变换器电路都存在电感电流连续模式( Continuous Conduction Mode,CCM)和电感电流不连续模式( Discontinuous Conduction Mode,DCM)两神工作模式,本书着重讲述电感电流连续模式。
非隔离型直流变换器,有3种基本E6J-CWZ1X的电路拓扑:降压( Buck)型、升压(Boost)型、反相(Buck-Boost即降压一升压)型。此外还有库克(Cuk)型、Sepic型和Zeta型。本节讲述降压式、升压式和反相式直流变换器3种基本的电路拓扑。
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