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BUCK電路

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Buck電路,電路類型,基本結(jié)構(gòu)為左下:開關(guān)導通時等效電路;右下:開關(guān)關(guān)斷時等效電路。

Buck電路,電路類型,基本結(jié)構(gòu)為左下:開關(guān)導通時等效電路;右下:開關(guān)關(guān)斷時等效電路。收起

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  • FCCM + Output Over Voltage時,BUCK芯片還能正常工作嗎?
    FCCM + Output Over Voltage時,BUCK芯片還能正常工作嗎?
    [?為啥BUCK芯片EN都拉低了SW還在打波?] 分析了BUCK芯片輸出放電功能。[?這樣的BUCK電源輸出放電功能好還是不好?]繼續(xù)討論輸出放電功能。[?我把buck拓撲干成了boost拓撲,把母線上其他芯片燒壞了?]文章可知,BUCK電路在FCCM模式下發(fā)生Output Over Voltage行為時,BUCK拓撲會變成BOOST拓撲,從而將輸入電壓推高,進而可能損壞BUCK芯片本身或者母線電壓上的其他芯片或設(shè)備。
  • 為啥BUCK芯片EN都拉低了SW還在打波?
    01/ 簡介?/ 前段時間群里討論一個問題,BUCK芯片EN都已經(jīng)拉低了,為啥SW還會有打波?這是因為該芯片具有“輸出放電”功能,對應(yīng)英文叫做Output Discharge。這屬于BUCK芯片的輔助功能,有些芯片有,有些芯片沒有。 02/ 為什么需要輸出放電功能?/ 輸出放電功能用于確保器件處于禁用狀態(tài)時輸出電壓快速放電。當電力系統(tǒng)需要為不同電路和元件提供精確的電源時序時, 此功能非常有必要。如
  • BUCK電路感值計算公式的推導
    BUCK電路感值計算公式的推導
    在進行BUCK電路設(shè)計時,需要使用上述公式來計算所需功率電感的最小值。那么,這個公式是如何推導而來的?此文,解析...
  • 為何我的BUCK電路無法達到器件宣稱的開關(guān)頻率?
    為何我的BUCK電路無法達到器件宣稱的開關(guān)頻率?
    根據(jù)規(guī)格書或產(chǎn)品介紹,ADP2389ACPZ-R7同步降壓轉(zhuǎn)換器件支持的開關(guān)頻率從200kHz到2200kHz,我設(shè)計的開關(guān)頻率是Fsw = 2200kHz,從輸入Vin = 5.0V轉(zhuǎn)換為輸出Vout = 1.0V,但是實際卻輸出1.111V,比預期高了0.111V,為什么呢?如果說這0.111V是紋波電壓的話,那這紋波電壓占比達到了100*(0.111/1.0)=11.10%,相對較高…
  • BUCK電路功率電感的取值,TI工程師搞錯了嗎?
    BUCK電路功率電感的取值,TI工程師搞錯了嗎?
    基于TI降壓轉(zhuǎn)換器TPS54561DPRT,之前分享了[TPS54561DPRT規(guī)格書公式(35)如何推導?]、[TPS54561DPRT規(guī)格書公式(36)如何推導?]、[功率電感額定/飽和電流取值的依據(jù)是什么?]、[功率電感的選型步驟和實例]等文章。
  • BUCK電路功率電感的取值,如何確定?(2)
    BUCK電路功率電感的取值,如何確定?(2)
    功率電感器對BUCK轉(zhuǎn)換器的性能有較大的影響,尤其是影響效率、紋波電壓和負載動態(tài)響應(yīng)這三個特性或參數(shù)。
  • BUCK電路電感量 L 與Vin、D、Ton、Toff的正反比關(guān)系?
    BUCK電路電感量 L 與Vin、D、Ton、Toff的正反比關(guān)系?
    參考《開關(guān)電源寶典·降壓電路(BUCK)的原理與應(yīng)用》“3.1.5 降壓電路感值計算公式的推導”章節(jié)內(nèi)容,在已知輸入電壓、輸出電壓、紋波電流和開關(guān)頻率這四個參數(shù)的情況下,BUCK電路所需功率電感最小值、典型值和最大值分別為公式(3.39)、(3.40)和(3.41),功率電感值與輸入電壓呈正比關(guān)系。
  • [EMI知識充電節(jié)] BUCK輸入環(huán)路和輸出環(huán)路哪個更重要?
    [EMI知識充電節(jié)] BUCK輸入環(huán)路和輸出環(huán)路哪個更重要?
    我們常聽說電源的輸入、輸出電容以及電感要緊挨著芯片布局,以降低EMI等問題,如果輸入、輸出環(huán)路布局沖突的話,對于BUCK而言應(yīng)優(yōu)先保證輸入電容靠近IC,知其然更要知其所以然,那么工程師看海在這里就深入介紹一下:為什么BUCK要優(yōu)先考慮輸入電容布局?
  • BUCK電路功率電感的取值,如何確定?(1)
    BUCK電路功率電感的取值,如何確定?(1)
    以TPS54561DPRT規(guī)格書中的參考電路為例,圖1是設(shè)計需求(該設(shè)計需求中也僅有常見的幾個參數(shù),還有很多其他參數(shù)并未標明);圖2是其中電感元件選型的相關(guān)計算,包括電感值、紋波電流、均方根電流、峰值電流;圖3是參考電路的原理圖。
  • 功率電感DCR檢流的原理——《開關(guān)電源寶典》
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    關(guān)注“電源先生”,解析開關(guān)電源
  • 兩個BUCK電路精密并聯(lián)
    兩個BUCK電路精密并聯(lián)
    昨晚焊接的這款測試電路板,一不小心,電路冒煙了。下午下課之后,查找一下存在的問題。為什么會燒掉。接下來對于該電路繼續(xù)調(diào)試。
    3743
    01/02 11:50
  • 【干貨】從Buck電路的續(xù)流二極管,看一下二極管的開關(guān)特性
    【干貨】從Buck電路的續(xù)流二極管,看一下二極管的開關(guān)特性
    二極管正偏時導通,相當于開關(guān)的接通;反偏時截止相當于開關(guān)的斷開,表明二極管具有開關(guān)特性。不過一個理想的開關(guān),在接通時開關(guān)本身電阻為零,壓降為零,而斷開時電阻為無窮大,電流為零,而且要求在高速開關(guān)時仍具有以上特性,不需要開關(guān)時間。但實際二極管作為開關(guān)運用,并不是太理想的。因為二極管正向?qū)〞r,其正向電阻和正向降壓均不為零;反向截止時,其反向電阻也不是無窮大,反向電流也不為零。并且二極管開、關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換需要一定時間,這就限制了它的開關(guān)速度。
  • 分立器件搭建BUCK電源原理圖實戰(zhàn)之軟啟動
    我們分析到使三角波穩(wěn)定輸出后在讓分壓電阻的電壓上升到輸出40%占空比的位置上如圖一示,是不是需要分壓電阻的電壓上升斜率比分壓電C39電容(三角波電容)上升斜率緩,那能控制電壓上升斜率的器件是不是電容,如果我們在A比較器正端接一個電容,并用電阻對其充電如圖二示,我們來分析一下。
  • 分立器件搭建BUCK電源原理圖實戰(zhàn)之PWM
    上一篇我們已將BUCK電路中拓撲和滯回三角波電路參數(shù)確定下來了,一起看一下電路圖如圖一示,由于R5和C39是輸出三角波的,后期調(diào)試是需要微調(diào)的所以我們這里取巧,把R5換成可調(diào)電阻,方便后期調(diào)試。
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    2022/09/19
  • 分立器件搭建BUCK電源原理圖實戰(zhàn)之三角波起源
    我們確定了Buck拓撲中器件的的參數(shù),如圖一示,接下來分析一下Nmos管NO和OFF時電路的狀態(tài),當N管導通時,S端的電壓為30V,而Vgs閾值電壓是3V,那也就是說需要G點的電壓達到33V,N管才會導通,那輸入電壓才是30V哪里來的33V呢?
  • BUCK電源分立器件搭建原理圖實戰(zhàn)之滯回電路
    我們知道MOS管需要開通快關(guān)斷快,這樣才能減少損耗,那MOS管的前級驅(qū)動電路一般情況都使用三極管推挽電路實現(xiàn),我們先定前級驅(qū)動電路的電源是12V,我們來看一下電路是怎么搭建的。
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    2022/09/06
  • Buck 電路續(xù)流二極管的損耗
    Buck 轉(zhuǎn)換電路的功率損耗是如何形成的呢?這個問題的提出是因為前一篇文章里涉及到的案子,我對里面所用二極管的特性發(fā)生了興趣,于是就聯(lián)想到了這個問題,想把它理一理,但 Buck 電路并非由單一的元件構(gòu)成,有損耗的并不只是其中某一個,所有的功率元件都會與之有關(guān),由于我已經(jīng)提到二極管了,所以本文就拿它來開刀問斬,看看它的損耗是如何形成的,不同的型號又有何差異,希望讀者在全面了解之后能知道要如何做選擇。
  • 一個高壓 Buck 電路的 PCB 改進措施
    先來看一幅原理圖: RT6362 是最高輸入電壓可到 60V 的 Buck 器件,它的負載能力為 2.5A,用它完成 48V 轉(zhuǎn) 12V 的輸出,占空比為 25%,完全處于 RT6362 的可用范圍內(nèi),所以這個由網(wǎng)友提供的設(shè)計應(yīng)該是沒有什么大問題的。 原理圖中所選二極管的型號為 SS3P6,這個型號出現(xiàn)在 RT6362 規(guī)格書的 2019 年版本里,屬于可以使用的型號,但其正向壓降還有降低空間,S
  • 全新COT技術(shù),立綺科技ACOT方案完美解決COT缺陷
    ACOT是英文Advanced Constant On Time的縮寫,它是從COT(Constant On Time,固定導通時間)技術(shù)發(fā)展而來的。COT是解決電源轉(zhuǎn)換器控制問題的一種很好的方法,如果輸出電容及其ESR足夠大,它就幾乎沒有穩(wěn)定性的問題存在,同時又有極快的瞬態(tài)響應(yīng)速度,因而得到了普遍的應(yīng)用。由于導通時間是固定的,由負載的變化和輸入電壓的變化就會導致截止時間的變化,因而COT架構(gòu)的工作頻率是變化的,這在某些情況下是優(yōu)點,有的情況下就成了缺陷。它的另一個缺陷是由電容技術(shù)的變化導致的,因為今天的陶瓷電容容量大、成本低,ESR也低,這就給COT的應(yīng)用帶來了穩(wěn)定性問題。
  • 工業(yè)應(yīng)用要求高,這些好用的 Buck 拿去用
    我在國營企業(yè)工作的最后幾年都是在跑水泥廠的生活中度過的,我們那時銷售的水泥配料設(shè)備是我設(shè)計的,現(xiàn)場調(diào)試要去,使用中的維護也要去,更有一家客戶把我一段時間內(nèi)的周末都包了,唯一的目的就是確保設(shè)備在使用中的正常運行,不讓水泥生產(chǎn)出現(xiàn)任何停頓,而我也能得到一筆額外的收入,可讓拮據(jù)的生活過得更自在一點。

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