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  • 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
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  • 升压电路充放电原理

    2021-03-08 00:11:41
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    编排 | strongerHuang

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    自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。

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    1

    升压电路原理

    举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。

    通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。

    升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念,升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。

    甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。

    其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压,所以采用升压电路来升压。

    开关直流升压电路即所谓的boost或step-up电路,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高,基本电路图见图1:

     

    假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。

    下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。

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    2

    充电过程

    在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替,这时,输入电压流过电感,二极管防止电容对地放电。

    由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。

     

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    3

    放电过程

    如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路,当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。

    而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压完毕。

     

    说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程,充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。

    如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。


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    4

    自举电路的作用

    自举电路的作用是提高电压,就是利用反馈电阻上的电压升高来抬高所需电路的电压,而不是用偏置电阻,直接从电源降压。

    所需的电压,在电路中如果相位相同,称为正反馈电路,起加大输出作用,例如功率放大电路就是一个自举电路。

    自举电路在电器设备用途很广,例如音响、电视、机场扫描设备等等,在220V变频调速器、工业级开关电源、 400w微机开关电源、复印机电源上也都有它的身影。

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  • 简述升压电路原理

    2020-10-17 21:11:29
    自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,自举电路包括:输出晶体管、设置在输出晶体管的栅极和源极之间的自举电容器、电源以及执行从电源到晶体管的栅极的供电接通/ 断开控制的电路。...
  • 电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作在较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),其占用空间最小,使用成本较低。
  • 二极管电容升压电路

    2021-08-22 13:06:03
    今天更新一篇常用的电路,主要用在LCD的source ic 驱动电压上,也可以用在一些小电流的场合,主要是ua级别的。 从图中可以观察到,C1的电压已经得到叠加。

    今天更新一篇常用的电路,主要用在LCD的source ic 驱动电压上,也可以用在一些小电流的场合,主要是ua级别的。在这里插入图片描述
    从图中可以观察到,C1的电压已经得到叠加。
    下图是一个二极管倍压电路、
    在这里插入图片描述
    将市电三倍升压,波形如上图右,原理就是使用了二极管的单向导电性和电容储存电荷的特性。

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  • 自举(升压电路

    千次阅读 2018-08-22 15:57:00
    the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压...

    http://tech.hqew.com/fangan_1579187

    the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。基本电路图见图1.假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路

     

    充电过程

      在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量

    放电过程

     如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流 保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。

    说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。

    占空比控制输出电压,Ton>>Toff.

    二极管倍压电路:http://www.elecfans.com/article/83/147/2017/20170515516077.html

     

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/jieruishu/p/9518236.html

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  • BOOST升压电路原理

    2020-08-12 05:15:56
    电容阻碍电压变化,通高频、阻低频,通交流、阻直流; 电感阻碍电流变化,通低频、阻高频,通直流、阻交流。
  • 电路未通电时,各处电平都是0V。 当通电时,右上角+5V_ALWP通过D32的1引脚对C710、C722、C715、C719进行充电,此时电容上两端的电位如上图所示。此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为5V。 当U64的Y引脚开始...

     

    当电路未通电时,各处电平都是0V。

    当通电时,右上角+5V_ALWP通过D32的1引脚对C710、C722、C715、C719进行充电,此时电容上两端的电位如上图所示。此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为5V。

    当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y第一次处于5V电位时:

    1.由于电容两端的电压不能突变,此时C715两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D35的2引脚对C719电容充电,充完电后C719的电压升到了10V。

    2.同时,Y输出的5V也对C710进行充电,C710两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D32的2引脚对C722进行充电,充完电后C722的电压升到了10V。

    此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为10V。

    当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y第一次处于0V电位时:

    1.由于电容两端的电位不能突变,此时C715两端的电压为左边0V,右边5V。当C715电压为5V后,由于C722电压10V大于C715的5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715的电压依然比C719的电压低。但是由于D32二极管反向截止,所以C719不会对C715充电。C719的电压保持在10V。

    2.同时,C710的电压为左边0V,右边5V,C722的左端电压为7.5V,由于D32的2引脚的反向截止,C722依然不会对C710充电,C722保持在7.5V。

    当Y第二次处于5V时,C722通过C710、D32的2引脚又被充电为10V。当Y又处于低电平时,C722(10V)对C715(7.5V)充电。C715的电压变为8.75V。经过数次过程后,C715两端的电压差上升为了10V,当Y再次为5V时,C715的右端的电位变为了15V。当然,在整个过程中,C715都在通过D35的2引脚向C719充电。

    最终+15V_ALWP输出端口的电平变为了15V。

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  • 学习笔记:简谈boost升压电路

    万次阅读 多人点赞 2019-05-18 17:32:07
    boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。 现在的开关电源一般是由脉冲宽度调制(PWM)...
  • BOOST升压电路的电感、电容计算.docx
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