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 一文读懂电感式DC-DC的升压器原理

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    发表于 2019-6-6 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    一文读懂电感式DC-DC的升压器原理
    - K3 B, L# B- C
    $ Q/ d. }$ w" X6 p, k; |0 ~& r2 d
           电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。
    ' b; ^* ?6 r3 v        & l4 l2 l% d& O# ]5 {3 Y# L7 ]
            想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。* w) ?% x% u) X. L

    ! I' Y! a. O6 y! w        首先,我们先来观察下面的图:+ o( A0 h0 ]7 u$ l6 Q

    9 n0 _# P+ Q/ |- l& B
              

    , j2 m% q, Q/ C        . K! t. I# O# l4 H6 B
            各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢?我们就是要用这张简单的图来分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
    & l7 F: C% g4 D( h; S. y  [& D4 Q+ I- \0 C' B( V+ d
            线圈(以后叫作电感了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
    . m7 H% `6 u% ~' c" L- l% g2 u/ m  T4 G' f# P  O& N. g! S' q
            现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
    ! r3 ^9 ]3 i9 u) n- R: w2 i2 y2 P4 N0 B, _
            
    * z; b2 K5 l# U
            # e7 W# v1 B. z$ K# h( z
            前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
    9 j: R% n2 F3 j9 q
    1 U0 ?* l0 z8 ~4 p0 z        这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。0 i7 D  v3 B' ~! b- y

    % s# n! [/ _! k; ?. ~3 U8 r        现在我们对以上的内容作一下小结:/ V( l/ k" v+ k  c( S" g0 J: D
    9 c. _" E6 I2 l+ }8 }/ }4 U
            下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。* ~  @2 _3 N, ]1 A7 H

    $ z9 |6 e4 t" e% B) w; R5 q& }
              

    & W! s+ Q  g, O$ s, k& }        
    ' F( \# b' Q  A' G6 K% U) I        然后是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。
    $ J, N6 R5 j) O, o& N0 e- J$ ^! i! f- e3 b. P" d
            
    % D/ ?6 w1 c3 V          

    1 d+ [5 T  \- q: {" @4 l        上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的最小系统到底什么样子:5 P; D0 Y. E5 `6 ~9 S
    3 M2 C0 U8 [5 M. z* t7 V& U1 V
            你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。# y+ Y! j9 z/ ^) x" ]1 ]; B& ]# i

    ( d# X6 s" n! l. v8 D
            
    . u' o0 }; S8 i; F; x4 i          

    ! i$ q! ^! P" q" b& c! W9 y        最后要提提磁饱合的问题。什么是磁饱合?
    5 \; j! p4 y6 N
    0 ?+ t8 a  z+ M8 r; D: P+ [/ ]; }, E        从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
    ) R1 B% I8 L" c' t0 x7 a
    * p, q: B( {! I  S" s/ ^        1. 存多少:最大磁通量这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下。
    $ o9 D/ [/ h9 g) [5 w
    - @9 X( s. O8 z8 ]! \# r        2. 存满之后会如何:这就是磁饱合的问题。饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量。
    , M  b/ t6 d1 Q9 ^! B$ A% d' {5 w* P- b* s3 h3 ]; r

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2019-6-6 15:16 | 只看该作者
    最近正在学习这方面 谢谢楼主啊
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