新式降压转换设计并实现 pwm 升压转换器 1、新式降压转换设计并实现 PWM 升压转换器|第 1 内容加载中
连续升压模式的转换效率超过 85%,最高甚至到达 95%,降压模式的效率则通常在55%和 75%之间
新型式的转换器还提供可选用的省电模式,来达成在轻载状况下更高的转换效率
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ouseg(this)“介绍为了延长电池寿命同时削减高度整合之系统的散热问题,今日的电池供电型式之可携式电子产品需要高效率的电源供应解决方案;除此之外,这类电源还必需在一颗或多颗电池所供应的宽广输入电压范围内,提供稳定不变的输出电压
举例来说,对于使用两颗碱性电池、镍镉电池或镍氢电池的系统,可以假设其所需的供应电压为2
新的碱性电池通常能提供 1
6V 至 1
65V 的电压,在将两颗电池串联的双电池应用中,这表示总电压可达 3
图 1 是升压转换电路在未接负载和大约 33Ω 电阻性负载条件下,串联至输入端的两颗碱性电池的放电情形,从图中可看出至少在 90%的电池供电时间内,电池电压会低于 2
升压转换器是此区域内的最正确选择,但由于新电池的供应电压最高到达 3
3V,因此若采纳标准升压转换器,将无法在此条件下产生正确的输出电压
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ouseg(this)“图 1:两颗碱性电池串联至升压转换器输入端所得到的放电曲线想要产生应用所需的 2
8V 输出电压,可能方法之一是使用SEPIC 或是 Cuk 3、之类的升-降压(buck-boost)转换器,它们会先提供降压转换,等到每颗电池的电压都低于 1
5V 额定电压,就改用升压转换,直到电池输出电压小于转换器所能接受的最低输入电压,这种电路的主要缺点是它们至少需要两个电感和一个额外电容
升-降压(buck-boost)转换器的输出功率为:Pout=IL,p