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Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, SE...
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Multi-Topology (buck, boost, sepic) ...
Texas Instruments
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BUCK 变换器
降压电路的拓扑简单而高效,无论如何设计,输出电压总低于最小输人电压,图1示出TPS43000在一典型750kHz降压电路中的应用,输入电压为3~9V,输出电压为2.7V,负载从0~2A。
BOOST 变换器
升压电路的拓扑也简单而高效,无论如何设计的输出电压总高于最太输人电压,图1示出TPS43000在一般750kHz升压电路中的应用,输入电压为2.5~4.5V,输出电压为5V,负载电流...
buck 变换器 降压电路的拓扑简单而高效,无论如何设计,输出电压总低于最小输人电压,图1示出tps43000在一典型750khz降压电路中的应用,输入电压为3~9v,输出电压为2.7v,负载从0~2a。 图1 tps43000在一典型750khz降压电路中的应用 对于降压变换器,平均输出电流与峰值电感电流的关系为 式中:fsw是开关频率;l是电感值;d为占空比;d由下式给出 注意:在此式中,整流mosfet的压降忽略不计。 来源:森林
boost 变换器 升压电路的拓扑也简单而高效,无论如何设计的输出电压总高于最太输人电压,图1示出tps43000在一般750khz升压电路中的应用,输入电压为2.5~4.5v,输出电压为5v,负载电流从0~1a。 图1 tps43000在一典型750khz升压电路中的应用 对升压变换器,平均输出电流与峰值电感电流的关系为 式中:fsw为开关频率;l为电感值;d为占空比。d由下式给出 注意:此处忽略了整流 mosfet的压降。 来源:森林
异步boost 变换器 tps43000 w可用于异步的升压变换器,从低输人给出太于8v的电压,图1给出12v输出的非同步boost实用电路。输人范围为2。5~9。0v,输出电压为12v,负载电流0~1 a。曲于器件端子ltd boost,输出电压仅由外部功率mosfet、整流二极管及滤波电容限制,对更高的输出电压,可以保持高效率,困为整流压降很小,pfm模式在轻载时也能保持高效率。 图1 12v输出的非同步boost实用电路 因为所有功率端子(vin、vout、vp)的工作都离开输入电压,所以确保mosfet 的栅驱动电压不能太低。 来源:森林
sepic变换器 tps43000还可以用于sepic电路拓扑,此电路很像反激式,用一个电容加人作为从输人到输出的能量传输元件,图1给出3.3 v输出的sepic电路,输人电压为2.5~6.0v,输出电压为3.3 v,负载从0~1 a。 图1 3.3v输出的sepic实用电路 sepic拓扑提供了反激式同样的优点,输出电压既可高于也可低于输人电压,当然,它还改善了效率。虽然它需要一个附加电容放在功率级,它大大减小了输人电容的纹波电流,改善了效率,提供了对一、二次线圈的吸收回路。消除了另外的rc吸收回路。注意,电容必须有低的est,具有足够的纹波咆流比率,sepic拓扑的另一个优点是电感可以不必在同一磁心上。 来源:森林