buck参数计算.docx

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buck参数计算

BUCK电路:Vo=Vin x D 那么, 就有D=Vo / Vin 在MOSFET关断期间, 电感两端电压Voff = L x di / dt = L x ΔI / toff 其中, ΔI = IL x K, K为纹波率(取0.4左右), IL就是电感中的平均电流; 频率f是已经知道的,D上面也算出来了,那么 L自然就出来了。。。 不管怎么说,BUCK,BOOST,BUCK-BOOST  BUCK电路电感如何计算,谁有详细计算公式 第二个问题假如输入电压是DC50~80V,输出是48V,输出最大电流是60A 我看到一个公式是L=[(输入电压-输出电压-MOS管饱和电压)*导通时间TON]/2*IOmax 假如管压降是0.5.输入频率是40KHZ,占空比百分之50TON=12.5US L=[(80-48-0.5)*12.5US]/(60*2) L=3.28UH 不知道这样算对吗,假如是错误的,请给出正确公式 三个疑问? 第一?这个输入电压选最小50,还是最大80V 第二?这么大的电流,肯定要考虑MOS管的开关损耗.PWM的频率肯定不能选的太高请问选多少最合适. 第三?脉宽是可调的假如调节范围是百分之十到百分之95. 那么这个导通时间选那个.很是疑问谢谢啊 答案:L=(Uinmax-Voutmin-Vds)/ (K*Io) K为电感电流纹波率,一般取0.1~0.3,宽电压输入者可取0.5,当K为1则为临界模式,大于1则为断续模式。 参考:L=(uinmax-Voutmin-vds)/[IO+(k*IO)] 首先你要明确不管是BUCK抑或是BOOST其在开关管开通和关断期间电感上电流的上升和下降时一样的,根据电感上的电流变化率等于电感两端电压和电感值的商,若已知电感两端电压和电流变化率就可得到电感值,同样的方法可以得到输入和输出占空比。 BUCK电路Lc=(Vo/2*Po*f)*(1-D),Vo=D*Vin; BOOST电路Lc=((Vo*Ts)/(2*Io))*D*(1-D)*(1-D),Vo=Vin/(1-D); 、  HYPERLINK /2008/07/20/%e5%90%84%e7%b1%bb%e6%8b%93%e8%a1%a5%e7%bb%93%e6%9e%84%e7%94%b5%e6%ba%90%e5%88%86%e6%9e%90/ 开关电源拓扑结构分析(图文) ? 开关电源的原理(图文) 电源管理IC是电子设备的基础,怎样从220V交流得到各种稳定、合适的电压来驱动我们的电子设备是电源芯片存在的原因,80年代以前是线性电源的天下,但因为架构问题导致其效率低下,下面用一个具体的方案来说明这个问题,让我们考虑怎么用一个100V的输入电源来得到一个加在5Ω电阻上的50V输出电压, 1、分压电路:用可变电阻进行分压,它的缺点是(1)功耗大,Ploss=500W;(2)噪声抑制能力差,Vg的任何噪声都会以1/2的比例传导输出端。 2、线性调节器(即线性电源):一般由运放、基极驱动电路和驱动管组成,驱动管的基极电流由一个负反馈系统控制以获得所要的输出电压,它的缺点同样是功耗大,但噪声抑制能力很强,即使电源电压有较大波动,只要驱动管工作在线性区(如果是MOS驱动管则需要工作在饱和区),仍然能得到相当稳定的输出电压。 3、开关电源:下面从原理到实现方式来介绍开关电源 (1)原理(如下图1),采用单刀双掷开关来控制Vs(t)是否等于Vg,开关位置以fs为频率周期性变化(如下图2),占空比D定义为开关置1的时间占整个周期的比例: 图1 图2 (2)实际上单刀双掷开关一般用开关模式半导体器件实现,以便合理的控制函数,由傅立叶分析可知,(没办法写公式。。。),所以Vs电压由占空比D来控制,当需要50V时只需要取D=0.5即可。由电路结构可知,当开关置1时,开关上的电压为0,当开关置2时,开关上的电流为0,因此开关的理想功耗为0,这就是开关电源的主要优点。 (3)由于单刀双掷开关以fs的频率工作,所以Vs不可避免的带有固定开关频率的谐波,为了得到我们需要的直流分量,一个低通滤波电路被添加进电路(如下图1),当低通滤波转折频率fo远小于开关频率fs时,Vs信号中只有DC部分能通过并到达输出端,当电感和电容均为理想器件时,这个DC/DC转换器的效率能达到100%。下图2是一个实际的控制系统,由于输出电压是占空比的函数,这个控制系统通过改变占空比使输出电压跟随一个固定的参考电压。这种结构的开关电源称为buck convertor,因为输出电压总是小于输入电压。 图1 图2 (4)采用这种思想,我们也能够组成其他的转换器,如下图的boost convertor结构,称为升压开关电源: 总之,开关电 源具有高集成度、高性价

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