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  • 电容降压的工作原理并不复杂,工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
  • BUCK电路设计和推挽电路设计题目与答案pdf,
  • BUCK电路设计教材

    2019-03-19 16:09:16
    BUCK电路设计教材,不错的报告,学习。不错
  • 本文基于电力电子技术,对BUCK电路进行分析设计,主要满足设计要求,包括主电路,直流稳压电源,驱动电路以及SG5325控制电路
  • 电子技术近年来发展迅猛,直流开关电源广泛应用于个人计算机、电信通信、系统、航空航天和生物医疗等领域,对开关电源的性能、功率密度、工作效率和可靠性的电子系统中有着广泛的应用...本文介绍直流斩波BUCK电路设计
  • 同步buck电路原理图(使用mos540)
  • Buck电路设计.docx

    2021-04-23 17:10:54
    小信号建模与稳定性仿真武汉工程大学课程设计
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  • 文件内容包括buck电路的开环传递函数、加PI后的闭环传递推导;m文件;仿真mdl文件。实现功能——通过闭环BODE图整定出PID参数。
  • mos管buck电路

    2018-04-04 13:24:24
    设计为基于multisim的nmos管的驱动电路buck降压电路电路图(可直接仿真)
  • 文件内容包括buck电路的开环传递函数、加PI后的闭环传递推导;m文件;仿真mdl文件。实现功能——通过闭环BODE图整定出PID参数。
  • 基于MATLAB的BUCK电路设计与仿真
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  • 基于微处理器的两相交错BUCK电路设计.pdf
  • BUCK电路资料以及设计方案,BUCK电路资料以及设计方案,BUCK电路资料以及设计方案BUCK电路资料以及设计方案
  • buck 电路设计 ppt

    2012-12-04 15:24:06
    buck电路设计 仿真图形 将buck电路与自动控制理论中的传递函数结合
  • 基于pid控制器的buck电路设计,在simulink平台上完成,闭环控制
  • 引言 这篇文章主要是详细介绍BUCK电路的设计,以及其关于参数的一些介绍。下面是一个15V的降压为2.5V的电路设计电路设计

    引言

    这篇文章主要是详细介绍BUCK电路的设计,使用AD780AN芯片,来对输入电压进行额定电压的输出。下面是一个15V的降压为2.5V或3.0V的电路设计。

    电路设计

    15V转2.5V的设计

    15V转3.0V的设计

    AD780是一款超高精度带隙基准电压,可以从4.0V到36V之间的输入提供2.5V或3.0V输出。

    是否输出2.5V或3.0V输出取决于引脚8是否接地。

    或许有人会问,为什么在后面要接一个比较器,这是因为我们要使其输出保持恒定,这样在电路中才不容易烧坏电路。

    设计结果

    15V转2.5V的设计

    15V转3.0V的设计

    AD780的一个独特功能是高增益放大器的低净空设计,可从低至4.5 V的输入电压产生精确的3 V输出(或从4.0 V的输入产生2.5 V)。

    展开全文
  • 此模型为基于matlab simulink 的仿真,将电源20V电压降至10V电压,读者可以改变脉冲占空比来改变输出电压值,适合电力电子仿真的初学者借鉴及学习,此模型适合2此模型适用于matlab 2012及其以上版本
  • 在具体设计一个电源时,我们的具体目标是根据电源的性能指标来决定的。 性能指标 决定参数 输入输出电压/电流、效率、体积,成本、纹波、精度、暂态响应 开关频率、电感、电容、MOSFET、续流二极管、补偿...

    电源的性能指标


    在具体设计一个电源时,我们的具体目标是根据电源的性能指标来决定的。

    性能指标决定参数
    输入输出电压/电流、效率、体积,成本、纹波、精度、暂态响应开关频率、电感、电容、MOSFET、续流二极管、补偿环路设计

    开关电源的设计步骤
    在这里插入图片描述
    首先我们需要根据具体的应用选择合适的控制芯片不同的控制芯片,除了支持不同的电压电流以外,可能还有一些其他功能上的区别,例如有些芯片集成了开关管有些芯片,为了提高效率,采用同步转化电路等等。接下来我们要一步一步地围绕控制芯片搭建外围电路在开关电源中几个关键的元器件的选择,对最终性能比较有着很重要的影响,这也是电源设计的难点。
    在这里插入图片描述
    由于电感在开关电源工作过程中是存储能量的关键器件,所以我们首先要确定电感的选择,要确定电感的话,首先要确定电感电流的纹波,只因为它与电感的大小息息相关,知道电流纹波以后我们就可以计算出电感值。
    在这里插入图片描述
    然后我们需要确定的是输出电容的型号输出电容主要由电源的输出电压纹波来确定,当我们得到电源输出纹波的设计目标之后就可以计算出对应的输出电容。
    在这里插入图片描述
    接下来我们还要选择其他的功率元器件,包括most和二极管,他们对于电源的效率,也会有一定的影响。
    在这里插入图片描述
    另外有些控制芯片可能需要外置的反馈补偿电路需要根据芯片的控制方式的不同搭建对应补偿电路才能保证电源有良好的暂态响应,最后如果有必要的话还需要完成其他一些辅助电路的设计,比如过流保护以及缓冲电路等等。

    Buck电路芯片选择
    芯片厂商的官网上会根据拓扑电路来分类,比如buck boost等等,但在一个具体的拓扑中,还会根据芯片的具体结构作进一步的划分,例如DCDC电源芯片可以分为转换器和控制器。在这里插入图片描述
    转换器芯片的内部集成了开关管,这样主要是为了减少整个电源的体积,并且简化电路的设计。但是由于开关管是一个损耗比较大的部分,因此会产生一部分热量,所以转换器的封装限制了这类芯片的功率一般不会很大。当然现在随着技术的发展,也产生了通过提高开关频率或者采用新型半导体材料来产生更大功率的抓紧,不过相应的成本也会高一些。
    控制器的开关管是在芯片外部,因此它的功率不受芯片封装的限制,但是控制器外部的电路元器件数量会更多一些,同时也增加了设计的复杂性。

    转换器VS.控制器的电路实例在这里插入图片描述
    无论是哪种拓扑,控制器度需要一个外部的mos-buck作为开关管,而转换器当中,开关管都是集成在芯片内部的。
    在这里插入图片描述
    开关电源芯片还可以分为同步和非同步的电路,我们之前所介绍的都叫做非同步电路。其中有一个续流二级管,负责在开关关断时提供电流的通路,但由于二极管在导通时会有一个零点几伏的导通压降,这个导通压降成已通过二极管的电流会造成二极管上有一个比较大的损耗。为了提高效率,我们可以用一个mos管来代替这个,由于mos管在导通时只有几十个毫无的导通电阻,所以它的损耗要远远小于二极管,我们把这种电路叫做同步性,之所以叫这个名字,是因为在同步电路里面控制芯片要同时驱动两个募资管。同步电路的效率虽然更高,但是它的成本以及设计复杂程度也会高过非同的电路。

    展开全文
  • buck变换器设计

    2021-01-12 21:36:21
    buck变换器总电路原理此次设计主要是针对BUCK变换器的主电路进行设计,所选择的全控型器件为P-MOSFET。查阅相关资料,可以使用以脉宽调制器SG3525芯片为主的控制电路来产生PWM控制信号,从而来控制P-MOSFET的通断。...
  • BUCK电路设计  BUCK电路是一种压降式DC—DC变换电路。其功耗小、效率高、体积小等优势而被广泛应用于各类电源中。BUCK电路基本结构如图4所示,本系统使用N沟道的MOS管。当开关管Q导通时,通过电感的电流增加,电感...

    BUCK电路设计
      BUCK电路是一种压降式DC—DC变换电路。其功耗小、效率高、体积小等优势而被广泛应用于各类电源中。BUCK电路基本结构如图4所示,本系统使用N沟道的MOS管。当开关管Q导通时,通过电感的电流增加,电感L、C电容储能,其电路等效如图5所示;当Q断开时,通过电感的电流减小,电感L、C电容释放能量,其电路等效如图6所示;当Q的G极为一个高低电平交替变换的PWM信号,要求PWM信号频率比电感L、电容C储能和释放能量的频率高,此时充电速度比放电速度快,输出端就会得到一定的电压。PWM信号的占空比改变时输出的电压随之改变。

    参考一:http://www.dzsc.com/data/2014-7-15/105995.html
    参考二:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=381014
    三:https://wenku.baidu.com/view/43210794a58da0116c174959.html 相关原理

    展开全文
  • A .计算单相Buck电路输入电容的纹波电流有效值 B.计算多相Buck电路输入电容的纹波电流有效值 C .计算单相Buck电路输入电容的最小容量
  • https://wenku.baidu.com/view/4954e530f7ec4afe05a1df08.html
    展开全文
  • 开关电源—Buck电路原理及其仿真

    千次阅读 2021-08-17 19:29:54
    Buck电路,又称降压电路,特征是输出电压低于输入电压。输入电流是脉动的,而输出电流是连续的。 工作原理 当开关管Q1驱动为高电平时,开关管导通,储能电感L1被充磁,流经电感的电流线性增加,同时给C1充电,给...

空空如也

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