下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构。 很容易看出,电感连接到输入电压位置,这是判断Boost拓扑的简单方法。下面是一个集成芯片组成的的一个升压电路,很容易识别出这就是Boost...
早期的 Boost 电源中,PFC 电路是采用整流电路来实现的。这种电路可以在 Bridge 电路(桥式整流电路)的输出端加入一个大电容,用来平滑输出电压和电流。这种方式能够缓解电网络的压力,并且能够校正部分功率因数,但是具有非常大的约束条件。例如,输出电压是由电容充放电决定的,会存在电容失效的风险,并且需要使用频率相对较高...
周而复始。 在开关电源中, Boost 拓扑是很常见的,用得最多的地方可能就是PFC(功率因素矫正),下面就是个实际应用是的PFC电路 从公式Vout = Vin/(1-D)可以看出随着占空比 D 的增大,输出电压也增大,那如果1-D --> 0,输出电压是否就可以无限大呢。答案是否定的,由于MOS管的非理想性、杂散电容的影响、及电感...
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上一集讲了buck拓扑基础知识相信都懂了吧下面到电源三大拓扑中的boost了boost在英文里是提高的意思从字面就可看出boost拓扑就是升压boost电路的输出一定是大于输入的 开关电源三大拓扑之Boost电源中PFC电路是如何演变而来的 上一集讲了Buck拓扑基础知识,相信都懂了吧,下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是...
在开关电源中, Boost 拓扑是很常见的,用得多的地方可能就是PFC(功率因素矫正),下面就是个实际应用是的PFC电路 从公式Vout = Vin/(1-D)可以看出随着占空比 D 的增大,输出电压也增大,那如果1-D --> 0,输出电压是否就可以无限大呢。答案是否定的,由于MOS管的非理想性、杂散电容的影响、及电感电容等各种损耗...
在开关电源中, Boost 拓扑是很常见的,用得最多的地方可能就是PFC(功率因素矫正),下面就是个实际应用是的PFC电路 从公式Vout = Vin/(1-D)可以看出随着占空比 D 的增大,输出电压也增大,那如果1-D --> 0,输出电压是否就可以无限大呢。答案是否定的,由于MOS管的非理想性、杂散电容的影响、及电感电容等各种损...