buck损耗分析,BUCK电路损耗

【buck损耗分析,BUCK电路损耗】buck电路主要用在哪里?buck电路频率多在25 ~ 50 kHz范围内 。buck开关管的导电率是多少?1.开关整流器,2.传说中的“伏秒平衡” , 3.同步整流器的死区时间,分三部分详细介绍了Buck电路的工作原理 。开关稳压器(buck)的整体体积可以随着开关频率的增加而减?。逼德食?0khz时,这种优势就非常有限了,因为不仅增加了损耗,还需要更大体积的散热器 。

1、 buck电路输入稳定后为什么占空比会变化 buck为什么电路输入稳定后占空比会发生变化?在BUCK电路中,效率越高,占空比越大 , 主要是因为开关管导通时输入电源直接向输出提供功率 , 多余的功率储存在输出电感中 。占空比越大,输入电源箱的输出直接提供电能的时间比例越大 。就输出而言,这个过程不需要电磁能的转换,但输出需要开关管关断过程中输出电感转化为电能的过程 。这个过程的电感是损耗,所以这个过程的比例越大,输出电感吃回扣的机会就越多,吃的回扣就越多 , 相对效率下降的也就越多 。

2、 buck电路主要应用在那些场合?主要用于低压大电流领域,其目的是解决续流管的导通问题损耗 。使用常见的二极管续流,其导通电阻较大,在大电流场合使用时 , 损耗很大 。损耗的问题可以用导通电阻很小的MOS管代替二极管来解决,但同时也对驱动电路提出了更高的要求 。此外,同步整流技术应用于Buck电路,用MOS管代替二极管,电路拓扑集成了Buck和Boost变换器 , 使双向DC/DC转换成为可能 。

3、 buck开关管导通率是什么1 。开关整流器2 。传说中的“伏秒平衡”3 。同步整流器3的死区时间 。详细介绍了Buck电路的工作原理 。Part1开关整流器的基本原理在[0,Ton]]期间,开关接通;在[[Ton,ts]期间,q被切断 。设开关管的开关周期为Ts,开关频率为fs1/Ts 。On时间是Ton,off时间是Toff,那么TsTon Toff 。设占空比为d,然后是DTon/Ts 。

降压电路特性输出电压≤输入电压输入电流间歇输出电流需要输出滤波电感L和输出滤波电容CPart2 。传说中的“伏秒平衡”伏秒原理 , 也称为伏秒平衡,是指电感两端的电压乘以导通时间等于电感两端的电压乘以关断时间,或者电感两端的正伏秒值等于稳态开关电源中的负伏秒值 。在一个周期t内,电感电压对时间的积分为0 , 这就是所谓的伏秒平衡原理 。

4、 buck电路频率多少合适Buck电路的频率通常在200 khz-1 MHz之间,其中上限受绕组电感大小的限制;下限受二极管恢复时间的限制 。buck电路频率多在25 ~ 50 kHz范围内 。开关稳压器(buck)的整体体积可以随着开关频率的增加而减小,但当频率超过50khz时,这种优势就非常有限了,因为不仅增加了损耗 , 还需要更大体积的散热器 。
5、同步 buck整流电路为什么用mosfetd代替普通 buck电路的二极管常规电路Q2采用续流二极管,二极管开通时有一定的压降,开通电流变化较大时开通压降变化不大,会产生一定的功耗 , 特别是在输出电压较低、负载较轻(输出电流较小)时,导致功率转换效率较低 。当MOSFET导通时,漏极和源极之间存在导通电阻Ron,用导通电阻较小的MOSFET代替续流二极管可以有效降低续流管的功耗,其导通压降基本与导通电流成正比,轻载时功耗也较低 。

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