- 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
- 电流可逆斩波电路(二)
- 登录
- 课程目录
- 课程笔记
如果开关互补导通
可以构成一个同步整流现象
我们来看当开关 1 闭合
开关 2 断开
电流经开关、电感流给负载
开关 1 断开,开关 2 闭合,续流
此时开关 2 闭合
它的导通压降明显小于二极管
所以续流的通道不是通过二极管
而是通过开关进行续流
当续流电流降到零以后
开关是导通的
那么电流又流过反向电流
这其实工作于 Boost 开关状态
那么当开关 2 断开,开关 1 闭合以后
电感电流往上流
这个时候由于开关 1 是闭合的
它同样把二极管短路掉了
那么这样自然而然地
就形成了一个同步整流现象
我们发现如果是完全对称的
50% 占空比的电流可逆斩波电路
相当于 Buck 电路将 V1 降压给 V2 充电
下半周期 V2 通过 Boost 电路升压
又返回头来给 V1 充电
完全对称毫无意义
那我们下面将仿真不对称
开关的占空比不对称的情况
我们进一步简化仿真电路
开关互补导通时候是不需要二极管续流的
自动构成同步整流的效果
我们把二极管擦掉
当占空比一个 75%、一个 25% 的时候
我们来看电路
电流增加
开关闭合,Buck 电路电流增加
SW2 闭合,续流,电流减小
由于电感电流始终没有衰减到零
所以电路实际上一直工作在 Buck 电路状态
V1 是电源,V2 是负载
我们把占空比改为 60% 和 40%
我们现在看到
开关 1 闭合,Buck 工作电路
断开,通过开关 2 续流
还是 Buck
但是这个时候
续流电流降到零
那么降到零以后
这个开关是闭合的
必然流过反向电流
反向电流增加
这构成了 Boost 电路
开关断开,SW1 闭合
电感电流流给负载,衰减
我们可以看到电路主要工作在 Buck 状态
而少部分时间工作在 Boost 状态
我们可以认为 V1 是电源,V2 是负载
但是 V2 在一个小的周期里
会返回馈能量给电源
我们把占空比调整为 40% 和 60%
同样的先工作在 Buck 状态,电流上升
开关续流,电流下降
降到零以后
由于开关是导通的
反向电流增加
工作于 Boost 状态
通过开关对负载进行放电
反向电流衰减
这个电路主要工作在 Boost 状态
少部分工作在 Buck 状态
我们可以认为
V2 是电源而 V1 是负载
这时候电机在回馈能量
我们再看占空比 25% 和 75% 的状态
开关 2 闭合,电流反向增加
通过开关 1 续流,电流反向减小
电感电流从未衰减到零
所以电路一直工作在 Boost 状态
V2 总是在回馈能量给 V1
本课小结
开关互补导通
可以旁路掉
电流可逆斩波电路的两个续流二极管
自动构成同步整流
没有必要
根据开关占空比不同
电流可逆斩波电路可以工作为
纯 Buck 模式
Buck 为主 Boost 为辅
Boost 为主,主要是负的
正电路很少,Buck 为辅状态
纯 Boost,电流全是反向电流
这节课就到这里
猜你喜欢
换一换
推荐帖子
- 低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
- 需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。 例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,低侧电流感应根据用户按动扳机的力度来控制工具的速度。这些...
-
Aguilera
模拟与混合信号
- 【玩转C2000 Launchpad】NOKIA 5110液晶显示
- 花了一个早上写了一个NOKIA5110液晶显示程序! 祝大家元旦快乐! 附上工程: /*-------------------------------------------- LCD_write_byte: 使用SPI接口写数据到LCD 输入参数:dt:写入的数据; command :写数据/命令选择; -------------------------------------------...
-
IC爬虫
微控制器 MCU
- msp430f5529脉宽测量
- 用5529进行脉宽测量,中断貌似进了但是没法判断,求解读~ #include #include "Header_Config.h" #include "sys.h" unsigned char overflow = 0,Sum_High_Index = 0,Sum_Rising_Index = 0,CCR_Flag = 0; long Wide_Rising_Ol...
-
shenlen
微控制器 MCU
- 基于FPGA实现多种小波变换
- 基于提升框架的小波变换方法,利用FPGA 可编程特性可实现多种小波变换。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近几年提出的一种小波变换方法,用它的框架结构能有效地计算DWT。对于较长的滤波器,LS 的操作次数比滤波器组的操作方式减少将近一半,更适合硬件实现。作者根据提升小波变换的框架式结构,利用FPGA 可完全重构的...
-
fish001
微控制器 MCU