完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > buck电路
这里的buck电路主要以Buck变换器来表示,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。
Buck变换器,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。
2.Buck电路原理—特点
Buck电路特点:
效率高,可靠性好;
工作效率高,使电路中电压/电流波形的快瞬变化,产生电磁辐射干扰;
元件布局和PCB布线难度较大;
输出电压纹波比较大;
电路复杂,成本高。
基本结构 左下:开关导通时等效电路;右下:开关关断时等效电路
基本结构
降压式变换电路(Buck电路)详解等效的电路模型及基本规律(1)从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤 波器设计 的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小纹波uripple(t) 。(2)电路工作频率很高,一个开关周期内电容充 放电引起的纹波uripple(t) 很小,相对于电容上输出的直流电压Uo有:电容上电压宏观上可以看作恒定。 电路稳态工作时,输出电容上电压由微小的纹波和较大的直流分量组成,宏观上可以看作是恒定直流,这就是开关电路稳态分析中的小纹波近似原理。(3)一个周期内电容充电电荷高于放电电荷时,电容电压升 高,导致后面周期内充电电荷减小、放电电荷增加,使电容电压上升速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,此时电压维持不变;反之,如果一个周期内放 电电荷高于充电电荷,将导致后面周期内充电电荷增加、放电电荷减小,使电容电压下降速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,最终维持电压不变。这种过程是电容上电压调整的过渡过程,在电路稳态工作时,电路达到稳定平衡,电容上充放电也达到平衡,这是电路稳态工作时的一个普遍规律。(4)开关S置于1位时,电感电流增加,电感储能;而当开关S置于2位时,电感电流减小,电感释能。假定电流增加量大于电流减小量,则一个开关周期内电感上磁链增量为:此增量将产生一个平均感应电势:此电势将减小电感电流的上升速度并同时降低电感电流的下降速度,最终将导致一个周期内电感电流平均增量为零;一个开关周期内电感上磁链增量小于零的状况也一样。这种在稳态状况下一个周期内电感电流平均增量(磁链平均增量)为零的现象称为:电感伏秒平衡。这也是电力电子电路稳态运行时的又一个普遍规律。
Buck电路原理
Buck变换器,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。
2.Buck电路原理—特点
Buck电路特点:
效率高,可靠性好;
工作效率高,使电路中电压/电流波形的快瞬变化,产生电磁辐射干扰;
元件布局和PCB布线难度较大;
输出电压纹波比较大;
电路复杂,成本高。
3.Buck电路原理
如下图所示,为buck电路的工作原理图。
从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤 波器设计 的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小纹波uripple(t) 。
当sw1闭合、sw2断开时,电源Vin给电感充电,并同时向负载供电,此时电感上的电流增大;
当sw1断开、sw2闭合时,由电感来维持输出电流,电感处于放电过程;
若在频率比较大的情况下,输出电流可看作两个阶段:即线性上升和线性下降两个阶段。
由上可知,电感电流又直流和纹波电流两部分组成;在CCM模式,电感电流随负载电流变化,但纹波分量不变,由此可以看出负载变化时占空比不变。
当负载减小到使电感电流从零开始时,此为CCM与DCM转换的临界状态。进一步减小输出负载,此时不需要很大的电感电流维持输出功率,电感开始减小,占空比也减小,而电感也在开关管下次导通之前电流降为零。电路进入DCM模式,在此模式下,占空比随着负载变化而变化。
以下是一份BUCK电路占空比调试指南以及设计注意事项: BUCK电路占空比调试指南 理解占空比的概念 : 占空比是指在一个周期内,开关器件处于导通状态的...
基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck电路设...
Buck电路的稳定性分析方法主要涉及反馈增益、相位裕度、负载扰动以及控制策略等方面。以下是对这些分析方法的介绍: 一、反馈增益分析 反馈增益是Buck电...
buck电路的调制方式分析 buck电路在LED驱动中的应用
Buck电路,也称为降压转换器,是一种直流-直流转换器,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。这种电路因其高效率和简单性而被广泛应用于各种电子设备...
Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的组成元件详解以及与线性稳压器的区别。 Buck...
buck电路工作原理解析 buck电路与boost电路的对比
Buck电路,又称降压电路,是一种直流-直流转换器,用于将输入电压降低到一个较低的输出电压。Buck电路的主要组成部分包括一个开关元件(通常是MOSFE...
BUCK电路,也称为降压转换器,是一种直流-直流转换器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。占空比(Duty Cycle)是BUCK电路中的一个重要参数...
电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电动汽车和储能系统中的关键组件,负责监控、保护和延长电池的使用寿命。BU...
在BUCK电路中,占空比是一个关键参数,它决定了输出电压的大小。不同的控制方式会对BUCK电路的占空比产生不同的影响。以下是对几种常见控制方式下BUCK...
BUCK电路的占空比对电流波形具有显著的影响。以下是对这一影响的分析: 一、占空比对电流波形的影响机制 在BUCK电路中,占空比决定了开关管导通与关断的...
BUCK电路是一种降压电路,其占空比是指开关管导通时间与关断时间的比值,或者开关管导通时间与一个开关周期的比值。这一比值范围一般从0到1(或0%到100...
BUCK电路占空比与开关频率是两个紧密相关的参数,它们在电路的性能和效率方面起着至关重要的作用。以下是对这两者关系的分析: 一、定义与基本原理 占空比 ...
BUCK电路,也称为降压转换器,是一种直流-直流转换器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。占空比(Duty Cycle)是BUCK电路中的一个重要参数...
BUCK电路占空比在电源设计中具有至关重要的应用,它直接影响电源的输出电压、效率、稳定性以及热管理等多个方面。以下是对BUCK电路占空比在电源设计中应用...
如何选择BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比对热管理的影响
如何选择BUCK电路的占空比 选择BUCK电路的占空比是一个涉及多个因素的综合决策过程,以下是一些关键因素和步骤: 确定输入输出电压 : 首先,需要明确...
BUCK电路是一种降压电路,其占空比是指开关管导通时间与关断时间的比值,这一比值在不同负载条件下会有所变化。以下是对不同负载下BUCK电路占空比的分析:...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |