0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何克服升压转换器本身的限制

jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 15:06 次阅读

人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。

以一个工业应用为例,需要从24V电源电压生成300V输出电压,输出电流为160mA。

1672389445153175.jpg

图1.升压转换器电路

还可以使用占空比来表示电压增益:

1672389440706910.jpg

占空比和电压增益是升压转换器的主要参数。占空比表示在每个周期中,开关S开启的时长。电压增益表示输出电压超出输入电压的比例(因数)。

为了生成高电压,占空比数值会增大到接近于1,但不会达到1。

选择具有较高的最大占空比的升压转换器,似乎可以从低电源电压生成高输出电压。但是,这不是唯一的决定因素。除了占空比限制,还必须考虑可能达到的最大电压增益。

电压增益是升压转换器可能实现的最大输出电压与可用的输入电压的比值。可以这样理解升压转换器本身的限制:在使用升压转换器时,所有电能从输入端传输到输出端时,必须先暂时存储起来。在开启期间,也就是,在图1中的开关S开启期间,电能将暂时存储在电感L中。此时,图1中的二极管D会阻断电流流动。

在关闭期间,电感L中暂时存储的电能会放电。电感充电和放电都必须遵循电感规则。在每种情况下,电流由电感值和电感两端的电压差决定。电感两端的电压可以简单描述为:充电期间为VIN,关闭期间为VOUT - VIN。

电压增益较高时,关闭时间可能不够长,导致电感中暂时存储的电能无法完全放电。因此,公式1中描述占空比的简化公式无法表述这种限制。只有同时考虑电感的直流电阻(DCR)和负载电阻时,最大电压增益公式才算成立。参见公式2:

1672389431241231.png

所以,RL和RLOAD的比值会影响可能的输入和输出电压之间的比值,进而影响升压转换器的电压增益。该电压增益可以如图所示。图2所示的示例中,输入电压为24V,输出电压为300V,电流为160mA,负载电阻为1.8kΩ,电感RL的DCR为3Ω。

1672389424487408.jpg

图2.当负载电阻高达电感DCR (RL)的600倍时可能实现的电压增益

在该示例中,图2显示电压增益可能达到约12.5(根据公式2演算得出)。但是,如果负载电阻降低(即:输出电流增高),或者电感的DCR (RL)增高(即:电感尺寸减小),将会无法实现要求的电压增益。

图3显示负载电阻和电感电阻的比值为300时的电压增益曲线。此时,选择RL为6Ω,负载电阻为1.8kΩ。

1672389419290253.jpg

图3.当负载电阻高达电感DCR的300倍时可能实现的电压增益

图3显示,在这种情况下,最大电压增益仅为9。所以,无法将24V输入电压转换为300V输出电压。所选的DCR,或者电感的RL太高了。

总之,在设计采用升压拓扑的电路时,务必要确定可能达到的最大电压增益。需要注意,它取决于负载电阻(也就是输出电流)和电感的DCR。如果情况显示似乎无法达到所需的电压增益,可以选择具有更低DCR的更大电感。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • adi
    adi
    +关注

    关注

    143

    文章

    45773

    浏览量

    240051
  • 开关稳压器
    +关注

    关注

    4

    文章

    766

    浏览量

    73160
  • 升压转换器
    +关注

    关注

    2

    文章

    564

    浏览量

    34702
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    升压转换器的电压增益

      本文探讨升压拓扑本身限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压
    发表于 07-28 15:04 958次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的电压增益

    #硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作

    升压转换器DIY升压降压
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月18日 22:30:31

    #硬声创作季 升压转换器如何工作?

    升压转换器A/D转换器升压
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 00:44:12

    #硬声创作季 DC-DC升压转换器

    转换器升压转换器升压DC-
    Mr_haohao
    发布于 :2022年11月02日 00:42:53

    升压转换器的相关应用设计

    升压转换器的应用设计分析
    发表于 04-30 14:37

    电源设计#8 从升压转换器获得更多升压

    升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制对其最大连续占空比有一个
    发表于 08-10 14:27

    如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了

    工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态
    发表于 09-30 09:27

    如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了

    工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态
    发表于 07-01 09:34

    一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608

    描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负
    发表于 08-18 06:30

    深度剖析升压转换器

    ,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压
    发表于 11-17 06:46

    如何克服升压转换器本身限制

    我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在
    发表于 08-07 11:26 308次阅读
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>本身</b>的<b class='flag-5'>限制</b>呢

    如何克服升压转换器本身限制

    我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在
    的头像 发表于 09-04 17:37 630次阅读
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>本身</b>的<b class='flag-5'>限制</b>?

    如何克服升压转换器的极限

    升压转换器用于从低输入产生高输出电压 电压。这种电压转换可以通过开关轻松完成 具有升压拓扑的稳压器。但是,电压增益有一个自然限制。这 电压增
    的头像 发表于 12-13 12:04 764次阅读
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的极限

    克服升压转换器本身限制的方法

    本文探讨升压拓扑本身限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压
    发表于 01-17 09:49 139次阅读

    如何克服升压转换器本身限制

    本文探讨升压拓扑本身限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压
    的头像 发表于 06-14 14:16 353次阅读
    如何<b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>本身</b>的<b class='flag-5'>限制</b>