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升降压斩波电路

发布时间:2022-03-10 12:30:17

Ⅰ 一个基于单片机的升降压斩波电路仿真,现在是输出的电压总是从23V慢慢的降低为几V,请问折叠式什么原因

将C5,C6去除电路就可以工作了

Ⅱ Buck-Boost升降压直流斩波电路。

你是抄不是搞不懂电压的升降啊,公式我记不得了,大概原理还是记得
电感位置的不同,就造成了升压降压
降压就是提取一定比例的脉冲,然后整流虐波,出来低电压,电感大小就调电流了。
升压电感位置和降压不同,具体自己看原理图。开关关断时,电感正负极瞬间逆变,电压正负极逆变的时候,变化的越快,等到的
自感电动势
越高,记得有个微分公式的,自己查书。就是通过这个逆变升压的,通过
占空比
调节供电时间,小幅调整电压。

Ⅲ 升降压斩波电路有什么用啊

直流升压和降压,只能先逆变后变压器升降压后整流,简单高效的话只能斩波升降。

Ⅳ 在升降压斩波电路中,流经电感L的平均电流怎么算

I=(1/2)乘以I的最大值乘以(1-D)
I的最大值=输入电压*D*T/L

Ⅳ 简述升降压斩波电路和cuk斩波电路的基本原理比较其异同点

基本思想是控制晶阀管的导通时间和方向 从而得到不同平均值的电压 你可以找本电力电子的书看看

Ⅵ 升降压斩波电路原理是什么啊简单我文字描述就好了

瞬间改变电感的电流,从而在电感上产生较高的反向电压,叠加了源电压以后,经过电容积分/滤波电压就升高了。

Ⅶ 升、降压电路。做斩波电路,用PWM控制效率高还是用集成升降压芯片效率高。

PWM的效率高些吧,升压芯片也是通过震荡来升压的,或者通过电荷泵升压(电压可以很高电流小),升压损耗的电能跟多些,PWM通过滤波后可以认为能量损耗不大,冲量通过惯性系统冲量不变。可以认为效率高些,个人意见你还是看具体电路吧,设计的不一样效率大不同。

Ⅷ 试分析降压斩波电路中各元件起到的作用是什么

六种斩波电路原理分析

1、降压斩波电路

图1:降压斩波电路(Buck Chopper)原理图及波形图

如上图1:降压斩波电路原理图及波形图所示,图中V为全控型器件,选用IGBT;D为续流二极管。由图1中V的栅极电压波形UGE可知,当V处于通态时,电源Ui向负载供电,UD=Ui。当V处于断态时,负载电流经二极管D续流,电压UD近似为零,至一个周期T结束,再驱动V导通,重复上一周期的过程。负载电压的平均值为:

式中ton为V处于通态的时间,toff为V处于断态的时间,T为开关周期,α为导通占空比,简称占空比或导通比(α=ton/T)。由此可知,输出到负载的电压平均值UO最大为Ui,若减小占空比α,则UO随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。

2、升压斩波电路

图2:升压斩波电路(Boost Chopper)原理图及波形图

如上图2:升压斩波电路原理图及波形图所示,电路也使用一个全控型器件V。由图2中V的栅极电压波形UGE可知,当V处于通态时,电源Ui向电感L1充电,充电电流基本恒定为I1,同时电容C1上的电压向负载供电,因C1值很大,基本保持输出电压UO为恒值。设V处于通态的时间为ton,此阶段电感L1上积蓄的能量为Ui*I1*ton。当V处于断态时Ui和L1共同向电容C1充电,并向负载提供能量。设V处于断态的时间为toff,则在此期间电感L1释放的能量为(UO-Ui)*I1*toff。当电路工作于稳态时,一个周期T内电感L1积蓄的能量与释放的能量相等,即:

上式中的T/toff≥1,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路。

3、升降压斩波电路

图3:升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)原理图及波形图

如上图3:升降压斩波电路原理图及波形图所示,电路的基本工作原理是:当可控开关V处于通态时,电源Ui经V向电感L1供电使其贮存能量,同时C1维持输出电压UO基本恒定并向负载供电。此后,V关断,电感L1中贮存的能量向负载释放。可见,负载电压为上负下正,与电源电压极性相反。输出电压为:

若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2时为降压,当1/2<α<1时为升压

4、Cuk斩波电路

图4:Cuk斩波电路原理图

如上图4:Cuk斩波电路原理图所示,电路的基本工作原理是:当可控开关V处于通态时,Ui—L1—V回路和负载R—L2—C2—V回路分别流过电流。当V处于断态时,Ui—L1—C2—D回路和负载R—L2—D回路分别流过电流,输出电压的极性与电源电压极性相反。输出电压为:

若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2时为降压,当1/2<α<1时为升压。

5、Sepic斩波电路

图5:Sepic斩波电路原理图

如上图5:Sepic斩波电路:原理图所示,电路的基本工作原理是:可控开关V处于通态时,Ui—L1—V回路和C2—V—L2回路同时导电,L1和L2贮能。当V处于断态时,Ui—L1—C2—D—R回路及L2—D—R回路同时导电,此阶段Ui和L1既向R供电,同时也向C2充电,C2贮存的能量在V处于通态时向L2转移。输出电压为:

若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2时为降压,当1/2<α<1时为升压。

6、Zeta斩波电路

图6:Zeta斩波电路原理图

如上图6所示:Zeta斩波电路原理图所示,电路的基本工作原理是:当可控开关V处于通态时,电源Ui经开关V向电感L1贮能。当V处于断态后,L1经D与C2构成振荡回路,其贮存的能量转至C2,至振荡回路电流过零,L1上的能量全部转移至C2上之后,D关断,C2经L2向负载R供电。输出电压为:

若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2时为降压,当1/2<α<1时为升压。

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