PL5500是一个同步的4开关双向降压升压控制器,能够在高于或低于输入电压时调节输出电压。PL5500可在3.6V至32V(最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。PL5500可以在充电器模式下工作,为1、2、3、4、5和6个电池充电。 PL5500在降压、升压和降压升压运行模式下采用持续时间控制,以实现卓越的负载和线路...
西南交通大学电能变换与控制实验室的周国华、邱森林和张小兵在2024年第4期《电工技术学报》上撰文,基于桥臂复用提出一种二次侧为特殊全桥整流结构的级联式四开关Buck-Boost LLC变换器,在不改变变换器参数的条件下将增益显著提高,减少开关数量,适应更宽范围的输入电压,同时保持了变换器较高的工作效率。所提出的级...
当开关断开时,由于电感电流不能在瞬间发生突变,因此在电感Ls上产生反向电动势Vls以维持通过电流不变。此时二极管D导通,Vi和Vls两电压串联后,以超过Vi大小的电压向负载供电,并对输出滤波电容充电。 3、BUCK-BOOST拓扑电路 BUCK-BOOST电路的输入电压与输出电压的极性是相反的。 (1)开关管S导通阶段 当开关闭合时,输入...
通过控制开关管S1、S2来实现电路工作在BUCK模式和BOOST模式从而实现升降压。 2、同步Buck-Boost电路原理 由1.2节介绍可知,电路存在两个二极管,对于高效率需求并不友好,因此现在通常选用同步Buck-Boost电路,将两个二极管使用两个开关管来代替,即四开关管Buck-Boost电路,如下图所示。 四开关同步Buck-Boost电源内部控制电...
两级式四开关Buck-Boost + LLC变换器因控制简单且具备隔离性而被广泛关注,但整体拓扑开关数量多,后级LLC谐振变换器常被当作直流变压器,存在软开关与磁性元件设计难优化、输入输出极端性情况下将出现电感电流过大等问题。 西南交通大学电能变换与控制实验室的周国华、邱森林和张小兵在2024年第4期《电工技术学报》上撰...
解析三种基本的开关电源拓扑:BUCK、BOOST和BUCK-BOOST。 1. **BUCK 拓扑电路概述** BUCK电路用于降低电压。它的工作原理基于开关的闭合和断开来调节电流,从而实现降压功能。 - **开关闭合阶段** 在此阶段,续流二极管处于截止状态,电感与输入电压接通,导致其电流逐渐增大。此时,电感存储了部分能量。
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简要的四开关Buck-Boost电路,Vo=Vin*D/(1-D),输出电压的极性与输入电压相同。 四开关buck-boost的拓扑很简单,如下图。 对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。 那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时工作。并且两组MOS交替导通,如上图。
本文将给出开关电源Buck-Boost升降压拓扑(也称为反极性拓扑)各个元件的应力(主要是电流应力),所有公式均经过我亲自推导并与参考书籍进行校对。本文仅提供结论,推导过程省略。 图0.0:Buck-Boost升降压拓扑电路 目录 1、占空比 2、电感各应力 2.1 电感电流波形 ...
1 四开关Buck-Boost变换器的工作原理 FSBB变换器拓扑如图1所示,图中,S1~S4为开关管,C1和C2分别为输入和输出侧电容,L和RL分别为电感和电感电阻,R为负载电阻,iL为电感电流,io为输出电流,Vi为输入电压,Vo为输出电压。FSBB变换器根据开关管的通断状态有四种工作模态,FSBB变换器的工作模态如图2所示。