升壓電路是電子工程師日常工作中經常會要的基本電路,在這里我們給大家帶來一些升壓電路資料。
比如boost升壓電路是六種基本斬波電路之一,是一種開關直流升壓電路,它可以使輸出電壓比輸入電壓高。主要應用于直流電動機傳動、單相功率因數校正(PFC)電路及其他交直流電源中。
直流升壓器
如圖所示是一種構造很簡單的小型直流升壓器,可用來取代15V的疊層電池。電路的核心元件一變壓器T使用的是袖珍驗鈔器的專用變壓器。電路耗電約40mA,輸出電壓為15V。如果萬用表15V電池的正極與1.5V電池的負極相接,只需將圖7—70中VD1(C1、VDZ的極性調過來,這樣將輸出一個-15V電壓)
六種常見的DC-DC升壓電路
http://www.asorrir.com/article/83/2022/202212281967625.html
12v升壓電路圖
12v轉15V、16V、18V、20V、22V、24V可調升壓電路圖
改變一下電阻,即可改變成15V、16V、18V、20V、22V、24V等不同類型電壓值。
L1用直徑2cm的磁環,1.7的聚酯漆包線緊密穿繞35匝,然后用硅橡膠密封,否則容易產生滋滋聲。
同時還要注意線路的走向,否則也會產生滋滋聲和因走線產生的自激引起場效應管發熱和損壞,有條件的可以用UC3843的貼片元件。
L2可用廢舊的節能燈上的磁環緊密繞制,無特殊要求。
MOS1可用75NF75、60N06、IRF2807(電瓶車控制器里面的功率管)。
此電路可在15--24V之間任意選擇,如走線合理,元器件選擇合理一般無須調試即可正常工作。
12v升壓電路圖匯總
http://www.asorrir.com/article/83/147/2018/20180207631432.html
Boost升壓型DC-DC轉換器
DC-DC轉換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉換器、BUCK降壓型DC-DC轉換器以及 Boost-BUCK升降壓型DC-DC轉換器三種,如果電路低壓采用DC-DC轉換電路,應該是Boost升壓型DC-DC轉換電路,并且輸入電壓、輸出電壓都是直流電壓,而且輸入電壓比輸出電壓低,基本拓撲結構如圖
http://www.asorrir.com/dianlutu/dianyuandianlu/202309192250886.html
直流升壓電路
直流升壓就是將電池提供的較低的直流電壓,提升到需要的電壓值,其基本的工作過程都是:高頻振蕩產生低壓脈沖——脈沖變壓器升壓到預定電壓值——脈沖整流獲得高壓直流電,因此直流升壓電路屬于DC/DC電路的一種類型。
http://www.asorrir.com/soft/70/2016/20160114399444.html
Ti Boost升壓電路技術資料
http://www.asorrir.com/soft/70/2017/20170915549216.html
太陽能電池升壓電路的設計與仿真
http://www.asorrir.com/soft/432/2017/20170117475263.html
DC-DC升壓電路的原理與應用
http://www.asorrir.com/soft/70/2018/20181207828404.html
基于MAX15258的可堆疊和交錯的多相高壓反相降壓-升壓控制器設計
http://www.asorrir.com/d/6489643.html
業界常用的將-48 VDC轉換為正電壓的PoL拓撲之一。許多電信PoL設計人員使用有源鉗位正激式轉換器來實現反相降壓-升壓設計。此外也使用其他電路形式,例如推挽式、半橋式或全橋式轉換器。好處是變壓器泄漏的大部分能量可以通過其近乎無損的回收方法回收。對于PoL設計人員而言,首先了解有源鉗位復位固有的基本時序是非常重要的。事實上,鉗位電容的尺寸選擇不當可能會導致PoL占空比增加,進而造成變壓器飽和,并對主開關的長期可靠性造成影響。圖2顯示了傳統的低側變壓器復位有源鉗位正激式轉換器電路設計。變壓器復位機制包括CCLAMP和Q1。
圖2.傳統的低側變壓器復位鉗位有源正激設計
與有源鉗位相關的一些缺點包括需要準確地確定鉗位電容的大小。電容值越大,產生的電壓紋波越小,但會帶來瞬態響應限制。有源鉗位正激拓撲需要使用先進的控制技術,以實現有源鉗位和主開關柵極驅動之間的延遲時序同步。與有源鉗位相關的另一個缺點是,如果未能鉗位到某個最大值,增大的占空比可能會導致變壓器飽和,或給主開關帶來額外的電壓應力,這可能造成災難性后果。最后,有源鉗位正激式轉換器是單級DC-DC轉換器。隨著功率水平的提高(例如,5G系統中800 W設備正在成為常態),多相設計將為這些高耗電應用帶來更多優勢。單相轉換器無法提供使用多相交錯操作帶來的任何收益。此外,有源鉗位正激設計無法將較低輸出功率設計類似的結果擴展到更高輸出功率。下一節將介紹反相降壓-升壓轉換器 MAX15258 。圖3為5G宏基站或毫微微基站的RRU板電源的典型簡化框圖。熱插拔控制器幾乎普遍放在-48 VDC轉換器的前面。全功能-48 VDC熱插拔電源管理器的示例包括 ADM1073 和 LTC4284,都非常適合這些應用。
圖3.5G宏基站電源框圖
降壓斬波電路+升壓斬波電路詳細課件
基本斬波電路主要分析降壓斬波電路、升壓斬波電路、升降壓斬波電路、Cuk斬波電路、Sepic斬波電路和Zeta斬波電路,其中降壓斬波和升壓斬波是學習重點。掌握電路的結構和工作原理,能夠推導出電路中的基本數量關系。
http://www.asorrir.com/d/2318302.html
UC3845搭建的升壓充電泵電路
http://www.asorrir.com/dianlutu/187/202309212254000.html
解析比亞迪驅動復用升壓充電原理
http://www.asorrir.com/dianlutu/187/202305312094385.html
-
升壓電路
+關注
關注
26文章
268瀏覽量
37427 -
DC-DC
+關注
關注
30文章
2130瀏覽量
83402 -
直流升壓電路
+關注
關注
2文章
8瀏覽量
9736 -
boost升壓電路
+關注
關注
1文章
17瀏覽量
11287 -
升壓斬波電路
+關注
關注
1文章
23瀏覽量
14701
發布評論請先 登錄
降壓和升壓電路同時工作,電源輸入端的電容該如何配置才不會影響MC33063A的正常工作?
一款鋰電池同步整流升壓電路分析

TPA6139A2內部電源是否用開關升壓電路?這樣是否對88MHz--239.2MHz會產生干擾?
使用LM48511SQ功放升壓電路工作不正常是哪里出了問題?
單管自激升壓電路的工作原理是什么
單管自激升壓電路的幾種接法都有什么特點
同步升壓電路的基本原理和組成部分
二極管升壓電路的工作原理
5v升12v的直流升壓電路工作原理是什么
升壓電路待機消耗電流多少正常
mt3608升壓電路待機消耗電流多少
boost升壓電路原理和占空比的關系
開關直流升壓電路原理分析

評論