DC/DC 转换器:提供负电压的设备
时间:2024-06-12 18:07:12
反相转换器的首要目标是在输入端供应负电压。除了此性能以外,极性反相拓扑关于供电负载也异常实用,该负载相对体系地而言与极性有关,但由大概高于或低于输入电压的输出电压供电 [1]。反相拓扑平日应用单个电感器,不需要任何耦合电容器 [2]。这使得应用更少的组件来完成反相拓扑。然则,因为其合用的使用局限较窄,是以与其他基础 DC/DC 转换器拓扑相比,它的应用频次较低。关于处置较大整流器电流的场景,能够应用同步降压或同步升压装配 [3]。这有助于经由过程缩小传导消耗来进步服从。
反相转换器的完成体式格局有很多种。可所以负参考,即应用任何降压器件将正电压转换为负电压。也可所以正参考,即应用任何升压器件将负电压转换为正电压 [4]。反相转换器拓扑的一种详细范例是反相降压-升压转换器。图 1 说了然降压拓扑、升压拓扑和极性反相降压-升压拓扑。众所周知,它是一种简略且低成本的极性反相转换器,功率级元件很少。它拥有元件数目少、开辟复杂性低的好处,能够应用规范高端稳压器集成芯片来完成。这些也是为降压转换器设想的。
众所周知,应用真正的反激式拓扑能够反转输出电压的偏向,它与传统的反激式转换器拓扑近似,由于其绕组比为 1:1。电流在输出端和输入端都是脉冲电流。因为输入电压飞回到开关节点,是以它被称为反激式电压,是以,半导体开关两头的电压应力是输出和输入电压的总和。控制器参考负输出或输入;是以,它必需经受输出和输入电压的总和。
高等升降压转换器事情道理
极性反转降压-升压转换器是一种基础的电源转换拓扑。它应用有源开关(一般为 MOSFET)、无源开关(一般为二极管)和电感器完成。
图 2 说了然反相降压-升压转换器的事情道理。当开关导通时(称为导通时候),输出电压存在于电感器两头,迫使电流流向空中。在这类情况下,能量存储在气隙中。当二极管导通且开关封闭时(称为关断时候),电感器电压翻转并致使整流器导通。这会致使输入端涌现负电压。导通时期固定的电流平日称为磁化电流,而关断时期固定的电流称为反激电流。导通时期存储在电感器中的能量用于驱动反激电流。
该拓扑的通报函数能够暗示为
V输入=?V输出.(T开/T关)
导通时候与关断时候的比率称为占空比,用 D 暗示。