1BUCK电路的简介串接晶体管的高功耗耗和笨重的工频变压器使得线性调整器在现代电于应用中失去了重要地位
而且高功耗的串接元件需要的大散热片和大体积储能电容增大了线性调整器的体积
随着电子技术的发展,电路的集成化使得电路系统的体积更小
一般的线性调整器输出负载的功率密度仅为0
3W/in3,不能满足电路系统小型化的要求
而且线性电源不能提供数字存储系统所需要的足够长的保持时间
取代线性调整器的开关型调整器早在20世纪60年代就开始应用
一般的,这些新的开关电源使用开关晶体管将输入直流电压斩波成方波
方波由占空比调节,并通过输出滤波,得到直流稳压电源
滤波器一般由电感和输出滤波电容组成
通过调节占空比,可以控制经过电容滤波输出电压的平均值
而输出电压的平均值等于方波的有效值
其基本拓扑如图1
采用的是恒频的工作方式,这种模式下的工作方式,功率开关管的通断频率f不变,即周期T不变,通过调节占空比(TTON/)来调节输出电压
注:TON/T一般称为占空比,即一个周期内的导通时间ONT占周期T的百分比
在某些书中也可以采用)/(OFFONONTTT来表示
OFFT为功率开关管的关断时间,OFFONTTT
2BUCK电路的基本工作方式1
1BUCK电路的基本框图,如图1
2BUCK电路的基本工作方式如图1
1,MOS管Q和直流输入电压Vdc串联,通过Q的硬开通和硬关断,在VD处形成方波电压
采用恒频控制方式,占空比可调,Q导通时间为TON
Q导通时,VD点电压也应为直流输入电压Vdc设Q导通,压降为0),电流流经串接电感L,流出输出端
等效模型如图1
2Q关断时,电感L产生反电动势,使得VD点电压,迅速下降到0,便变为负值直至二极管D(因其续流作用而被称为“续流二极管”)被导通,并钳位于-0
等效模型如图1