武汉AVR系列稳压器厂家
由于晶体管开关有效地与输出并联连接,当晶体管偏置为“OFF”(开关打开)时,电能仅通过电感器传递到负载,如图所示。升压开关稳压器在升压转换器电路中,当晶体管开关导通时,来自电源的电能VIN通过电感器和晶体管开关返回到电源。结果,由于饱和的晶体管开关有效地对输出造成短路,因此它们都不会传递到输出端。这会增加流过电感器的电流,因为它有更短的内部路径可以返回电源。同时,二管D1变为反向偏置,因为它的阳通过晶体管开关连接到地,随着电容器开始通过负载放电,输出端的电压电平保持相当恒定。
P外=V外×I外=48V×0.15A=7.2W假设效率为0.85(如果存在与所需设计具有相似输入和输出参数的效率曲线,则使用数据手册)。P在=P外/效率=7.2W/0.85=8.47W我在_AV=平均输入电流。这是导通时间内流入电感和开关的平均电流,由P在/V在=8.47W/12V=0.7A。再一次,我在是平均电感电流,大峰值电流将比I高1.15至1.20在,允许30%至40%的纹波电流。所以,我峰=I在×1.2=0.7A×1.2=0.847A。
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当晶体管偏置为“ON”(开关闭合)时,二管D1变为反向偏置,输入电压VIN导致电流通过电感器流向输出端连接的负载,从而为电容器C1充电。当变化的电流流过电感线圈时,它会产生一个反电动势,根据法拉第定律,它与电流的流动相反,直到它达到一个稳定状态,在电感器周围产生磁场L1。只要TR1关闭,这种情况就会无限期地持续下去。当晶体管TR1被控制电路“关闭”(开关打开)时,输入电压会立即与发射电路断开,从而导致电感器周围的磁场崩溃,从而在电感器上产生反向电压。
线性稳压器的主要缺点之一是效率低下,因为它们在某些用例中会消耗大量功率。线性稳压器的电压降与电阻器两端的电压降相当。例如,输入电压为 5V,输出电压为 3V,端子之间有 2V 的压降,效率被限制在 3V/5V (60%)。