資料介紹
當開關斷開時:
比如說,當開關閉合,經過了 t1 時間后,開關再斷開。

由于開關斷開,就形成了新的回路,如上圖所示。由于負載電流 比較大,電感上的電流在減小。根據電感的特性:阻礙電流的變化。 所以產生右正左負的自感電動勢。這個電動勢和電源電壓是一個方 向,所以從 AB 兩個節點往左看,它們 2 個是疊加在一起的,Vin+VL。 也就是說,電容兩端的電壓如果是 Vo 的話,那么Vo ?Vin ?VL 。Vin 我 們是知道的,但是 VL 呢?這個要取決于 Vo 是多少了,VL ?Vo ?Vin。 所以,這里的關鍵就是知道 Vo 多少。一般在電路設計時,Vo 是取決 于項目需求的,比如說 12V,比如說 15V。所以,我們只要根據這個 就能確定電感電壓 VL 了。如果電路穩定,那么 Vo 肯定也是穩定的。 所以,VL 是一個常數
那么,知道了上面這個關系后,此時,電感電流是這樣變化的:


對于電感來說,可以把它看作一個搬運能量的工具,而電感是通過充 能和放能來搬運的,一次充能+一次放能,它的一個周期內的平均電 流就是給負載搬運的平均能量

也就是陰影部分的平均電流,就是電感在一個周期內搬運的平均 能量
在理解了上面的基礎上,我們再回來討論電感本身的充放電。對 于電感來說,充能=放能,才能達到電感的平衡,也就是說電感充能 時的電流變化量= 電感放能時的電流變化量,也就是Δion =Δioff。 為什么這么說呢?不信你看下面這幾幅圖:

假設電感上的電流是這樣變化的,那么輸出平均電流就是 Io

如果后面的負載增大,那么電感上的平均電流就是這樣的 Io

如果負載減小,那么電感上的平均電流就是這樣的 Io。上面這三種電 感電流波形有一個很別致的名字,分別叫:BCM、CCM、DCM,臨界 模式、連續模式、斷續模式
如果電感上的充能Δion ≠ 放能Δioff 呢?

就會出現這樣的情況,請問電感上的平均電流還是穩定的嗎?很 明顯不穩定。所以,這里的關鍵就是:Δion =Δioff。
這里不得不又提到剛才的萬金油公式了:

根據這個公式, 我可以做一個變換:

而 di 就是電流變化量Δi,dt 就是時間變化量Δt,所以:
在開關閉合的 ton 期間:

在開關斷開的 toff 期間:

由于我們分析過,Δion =Δioff。所以

這里我們 要忽略電流方向上的關系,所以等式右邊取它的絕對值,這個大家要搞清楚,也就是變成了下面的式子:

再進一步的變換,把 L 約掉,就有了:

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