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自举电路和升压电路的区别

文章来源:admin 人气: 325 发表时间: 02-17

自举电路又叫升压电路,运用自举电路变压二极管、自举电路变压电容器等电子元器件,使电容放电电压和电源电流累加,从而使得工作电压上升,有些电源电路上升的电压可以达到多倍电源电流。

1.升压电路基本原理

举一个典型的例子:有一个12V的电源电路,电路板上有一个场效管必须15V的驱动电压,这一工作电压怎么弄出来?就是通过自举电路。

一般用一个电容器和一个二极管,电容器存放工作电压,二极管避免电流量倒流,工作频率相对较高的情况下,自举电路的电压便是电源电路键入的电压再加上电容器里的工作电压,具有变压的功效。

升压电路仅仅结合实际算的名字,在理论上并没有这一概念,升压电路主要在甲乙类单电源相辅相成对称电路中应用比较普遍。

甲乙类单电源相辅相成对称电路在理论上能使电压Vo做到Vcc的一半,但在实际的检测中,电压润通不上Vcc的一半。

在其中关键的主要原因就需要一个高过Vcc的电压,因此选用升压电路来变压。

电源开关直流电升压电路即所谓的boost或step-up电源电路,是一种电源开关直流电升压电路,它能是电压比输出电压高,基本上电路原理图如图1:

假设那一个电源开关(三极管或是mos管)早已断掉了很长一段时间,每一个元器件都处在饱和状态,电容电压相当于输出电压。

下边也要分电池充电和充放电两部分来那就说明电源电路。

2.电池充电全过程

在电池充电环节中,开关闭合(三极管通断),闭合电路如图二,电源开关(三极管)处要输电线取代,这时候,输出电压穿过电感器,二极管避免电容器对地电压充放电。

因为键入是直流电源,因此电感器里的电流量以一定的比例线形提升,这一比例跟电感器尺寸相关,伴随着电感电流提升,电感器里贮存了一些动能。

3.充放电全过程

如下图,这要当电源开关断掉(三极管截至)时的闭合电路,当电源开关断掉(三极管截至)时,鉴于电感器的电流量维持特点,经过电感器的电流量不容易立刻变成0,反而是缓慢由电池充电结束时的值变成0。

而原先的电源电路已断掉,因此电感器只能依靠新电源电路充放电,即电感器逐渐给电容充电,电容器两直流电压上升,这时工作电压早已高过输出电压了,变压结束。

听上去变压全过程就是一个电感器的能量传递全过程,充电的时候,电感器吸取能量,充放电时电感器释放动能。

假如容量够大,那在输出端口就能在充放电环节中保持一个持续不断的电流量,如果这些通断的全过程反复重复,就能在电容器两边获得高过输出电压的电压。

4.自举电路的功效

自举电路作用是提升工作电压,就是通过反馈电阻里的工作电压上升来拉高需要电源的工作电压,而不是靠参考点电阻器,直接在开关电源降血压。

所需要的工作电压,在电路板上假如相位差同样,称之为正谐振电路,起增加导出功效,比如功率放大电路就是一个自举电路。

自举电路在电器设备主要用途较广,比如音箱、电视机、飞机场扫描设备这些,在220V变频调速器、工业型开关电源电路、400w微型机开关电源电路、打印机开关电源上都都是有他们的身影。

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