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DC-DC 转换器正在摩登电子产物中饰演着不成或缺的脚色。这是由于与线性稳压器比拟,它们拥有多项上风。特别是线性稳压器会散逸大宗热量,与 DC-DC 转换器中的开闭稳压器比拟,它们的效力十分低。 正在先容 DC-DC 转换器 的处事道理之前,看一个示例,为什么 DC-DC 转换器这么有效?假设构修一个拥有以下央求的电道: 咱们需求下降 12V 电池的电压,为负载供给 5V 电压。咱们能够将一个2.8Ω的电阻与负载串联,以供给所需求的电压。 从这些揣测中,咱们能够看到负载仅仅泯灭了 12.5W 的输入功率,节余一面 (30 – 12.5 = 17.5 W) 转化为热量。 照这么来看,本来是有点华侈的,假设触摸串联电阻,会有点热,这里需求联合机造来冷却电道,为了得回更优的处理计划,能够看下面的电道: 开闭断开时,输入电压为 0V,左右正在 ON 身分时,输入电压为 12V。下图差异显示了开闭身分 ON 和 OFF 的等效电道。 假设咱们如下图(a)所示左右开闭,咱们取得如下图(b)所示的电压图。T为切换周期,单元为毫秒或微秒。 假设咱们假设开闭是理思的(理思开闭是不泯灭或耗散电源的开闭),咱们能够揣测出该电道的效力为 100%。当开闭处于 ON 身分时,流过电道的电流为 6A。 因为咱们有一个理思的开闭,耗散功率为 P_diss = RI 2 = 0 * 9 2 = 0W。当开闭处于紧闭身分时,没有电流流过开闭,所以正在这种处境下,耗散功率也为 0。 然而正在实质使用中,找到一个理思的开闭是较量难题的,这就意味委实质上会有少许功耗,固然有功耗,但转换的效力仍然很高。 DC-DC 升压电道紧倘若填充电源的电压,比如:升压转换器能够采用 5V 电源并将其升压至 25V。平淡,你会正在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从统一电池为拥有差异处事电压的组件供电。 根基装备包罗直流电源(Vin)、电感(L)、二极管(D)、开闭器件(SW)、滑腻电容(C)和负载电阻(Load),Vout 是输出电压。 开闭平淡是功率电子器件,比如由 PWM 信号左右的 MOSFET或BJT 晶体管。该 PWM 信号通过十分心速地切换晶体管来处事,平淡每秒数千次。 假设今朝的电压是 5V,需求将 5V 转换为更高的电压值,用 DC-DC 升压电道就能够实行,这里假设咱们是管道工。 最初咱们需求加快涡轮。为此,骨气门翻开,水神速排放,将一面能量通报给涡轮机,结果涡轮机起初回旋。 油门紧闭,由回旋的涡轮飞轮半部激动的逐一面水翻开阀门并填充储水箱,另逐一面水正在储水箱供给的高压卑劣向消费者,同时阀门防卫水倒流。 涡轮的速率起初降落。水不行再激动阀门,储水箱仍有足够的能量蕴蓄聚积。然后油门再次翻开,水起初神速回旋涡轮。因为消费者从储罐汲取能量,所以流向消费者的能量不会遏止,然后轮回反复。 咱们用感触节减阀代庖了涡轮机。晶体管用于代庖左右水流的节减阀。二极管起阀门用意,用电代庖储压罐。 开闭翻开,线圈连结磁场中蕴蓄聚积的能量。电流试图连结正在统一秤谌,但来自电感的卓殊能量会降低电压,从而翻开明过二极管的旅途。逐一面能量流向消费者,而节余能量正在电容器中蕴蓄聚积。 上一篇:线性稳压器5v线性稳压器分类低压 下一篇:v线性稳压器低压差线性稳压器型号 |