当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。

今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。

这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。

一、什么是 DC-DC 转换器?

DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。

DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。


ac3b5de6-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

在介绍 DC-DC 转换器 的工作原理之前,看一个示例,为什么 DC-DC 转换器这么有用?假设构建一个具有以下要求的电路:


ac47a056-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

2Ω 负载电阻

12V 直流电源

5V 负载电压

我们需要降低 12V 电池的电压,为负载提供 5V 电压。我们可以将一个2.8Ω的电阻与负载串联,以提供所需要的电压。

先计算电路的效率如下:


ac51fcc2-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

从这些计算中,我们可以看到负载仅仅消耗了 12.5W 的输入功率,剩余部分 (30 – 12.5 = 17.5 W) 转化为热量。

照这么来看,其实是有点浪费的,如果触摸串联电阻,会有点热,这里需要结合机制来冷却电路,为了获得更优的解决方案,可以看下面的电路:


ac3b5de6-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

开关断开时,输入电压为 0V,控制在 ON 位置时,输入电压为 12V。下图分别显示了开关位置 ON 和 OFF 的等效电路。


ac77cfe2-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路等效电路

如果我们如下图(a)所示控制开关,我们得到如下图(b)所示的电压图。T为切换周期,单位为毫秒或微秒。


ac81c45c-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

在这种情况下,这种开关行为的平均输出电压为 5V,因为:


ac92a588-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

该电路的平均输出电压为5V,但我们可以通过使用RC滤波电路去除谐波来改善输出波形。

如果我们假设开关是理想的(理想开关是不消耗或耗散电源的开关),我们可以计算出该电路的效率为 100%。当开关处于 ON 位置时,流过电路的电流为 6A。

由于我们有一个理想的开关,耗散功率为 P_diss = RI 2 = 0 * 9 2 = 0W。当开关处于关闭位置时,没有电流流过开关,因此在这种情况下,耗散功率也为 0。

然而在实际应用中,找到一个理想的开关是比较困难的,这就意味着实际上会有一些功耗,虽然有功耗,但转换的效率仍旧很高。

二、 DC-DC 升压电路

DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。

这种配置将直流电压升高到由电路中组件选择决定的水平。这是升压转换器的一般示意图。

1、升压开关打开状态


ac998308-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

升压开关 ON 状态

2、升压开关关闭状态


acaac42e-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

升压开关关闭状态

基本配置包括直流电源(Vin)、电感(L)、二极管(D)、开关器件(SW)、平滑电容(C)和负载电阻(Load),Vout 是输出电压。

开关通常是功率电子器件,例如由 PWM 信号控制的 MOSFET或BJT 晶体管。该 PWM 信号通过非常快速地切换晶体管来工作,通常每秒数千次。

三、DC-DC 升压电路工作原理

假设当前的电压是 5V,需要将 5V 转换为更高的电压值,用 DC-DC 升压电路就可以实现,这里假设我们是管道工。

1、涡轮加速

首先我们需要加速涡轮。为此,节气门打开,水快速排放,将部分能量传递给涡轮机,结果涡轮机开始旋转。


acb5872e-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

2、填充压力储罐

油门关闭,由旋转的涡轮飞轮半部推动的一部分水打开阀门并填充储水箱,另一部分水在储水箱提供的高压下流向消费者,同时阀门防止水倒流。


acc314b6-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

3、从压力储罐发电并加速涡轮机

涡轮的速度开始下降。水不能再推动阀门,储水箱仍有足够的能量积累。然后油门再次打开,水开始快速旋转涡轮。由于消费者从储罐接收能量,因此流向消费者的能量不会停止,然后循环重复。

现在工作原理已经很清楚了,我们将从管道设备切换到电子设备。


acc6cfc0-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

我们用感应节流阀代替了涡轮机。晶体管用于代替控制水流的节流阀。二极管起阀门作用,用电代替储压罐。

下面就可以很好的理解,DC-DC 升压电路的工作原理。

1、电感累积电荷

开关已关闭,电感通过从源接收电流来积累能量。


acd1990a-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

2、将能量转移到电容

开关打开,线圈保持磁场中积累的能量。电流试图保持在同一水平,但来自电感的额外能量会提高电压,从而打开通过二极管的路径。一部分能量流向消费者,而剩余能量在电容器中积累。


ace1b600-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

3、在电感中积累能量并将电荷转移给消耗的电路

然后开关被锁定,线圈再次开始积累能量,同时,消耗的从电容接收能量。


acf5fb92-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路工作原理

四、如何构建 DC-DC 升压电路

在下面中,构建一个 1.5V 至 5V DC-DC 升压转换器,

1、构建 DC-DC 升压 电路所需要的组件:

1.5V 直流电源

180uH 电感一个

1个1N3491 二极管

1个33uF 电容

一个 150 Ω 电阻

一个 MOSFET或JFET 开关晶体管

PWM 源,如Arduino Uno或555 定时器,可生成 50KHz、5V、75% 占空比

2、DC-DC 升压电路工作原理图


ad12a314-a16f-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

DC-DC 升压电路

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭