自舉電路也叫升壓電路,運(yùn)用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能到達(dá)數(shù)倍電源電壓。下面一起來了解一下升壓電路原理。
升壓電路原理
舉個(gè)簡略的比如:有一個(gè)12V的電路,電路中有一個(gè)場效應(yīng)管需求15V的驅(qū)動電壓,這個(gè)電壓怎樣弄出來?就是用自舉。通常用一個(gè)電容和一個(gè)二極管,電容存儲電壓,二極管避免電流倒灌,頻率較高的時(shí)分,自舉電路的電壓就是電路輸入的電壓加上電容上的電壓,起到升壓的效果。
升壓電路僅僅在實(shí)踐中定的稱號,在理論上沒有這個(gè)概念。升壓電路主要是在甲乙類單電源互補(bǔ)對稱電路中運(yùn)用較為遍及。甲乙類單電源互補(bǔ)對稱電路在理論上可以使輸出電壓Vo到達(dá)Vcc的一半,但在實(shí)踐的測驗(yàn)中,輸出電壓遠(yuǎn)達(dá)不到Vcc的一半。其中重要的原因就需求一個(gè)高于Vcc的電壓。所以選用升壓電路來升壓。
開關(guān)直流升壓電路(即所謂的boost或許step-up電路)原理
the boost converter,或許叫step-up converter,是一種開關(guān)直流升壓電路,它可所以輸出電壓比輸入電壓高。根本電路圖見圖1.
假定那個(gè)開關(guān)(三極管或許mos管)現(xiàn)已斷開了很長時(shí)刻,一切的元件都處于抱負(fù)狀況,電容電壓等于輸入電壓。下面要分充電和放電兩個(gè)部分來闡明這個(gè)電路。
充電進(jìn)程
在充電進(jìn)程中,開關(guān)閉合(三極管導(dǎo)通),等效電路如圖二,開關(guān)(三極管)處用導(dǎo)線替代。這時(shí),輸入電壓流過電感。二極管避免電容對地放電。因?yàn)檩斎胧侵绷麟?,所以電感上的電流以必定的比率線性添加,這個(gè)比率跟電感巨細(xì)有關(guān)。跟著電感電流添加,電感里貯存了一些能量。
放電進(jìn)程
如圖,這是當(dāng)開關(guān)斷開(三極管截止)時(shí)的等效電路。當(dāng)開關(guān)斷開(三極管截止)時(shí),因?yàn)殡姼械碾娏?堅(jiān)持特性,流經(jīng)電感的電流不會馬上變?yōu)?,而是緩慢的由充電結(jié)束時(shí)的值變?yōu)?。而本來的電路已斷開,所以電感只能經(jīng)過新電路放電,即電感開端給電容充電, 電容兩頭電壓升高,此刻電壓現(xiàn)已高于輸入電壓了。升壓結(jié)束。
說起來升壓進(jìn)程就是一個(gè)電感的能量傳遞進(jìn)程。充電時(shí),電感吸收能量,放電時(shí)電感放出能量。假如電容量足夠大,那么在輸出端就可以在放電進(jìn)程中堅(jiān)持一個(gè)持續(xù)的電流。假如這個(gè)通斷的進(jìn)程不斷重復(fù),就可以在電容兩頭得到高于輸入電壓的電壓。
常用升壓電路
P 溝道高端柵極驅(qū)動器
直接式驅(qū)動器:適用于最大輸入電壓小于器材的柵- 源極擊穿電壓。
開放式收集器:辦法簡略,可是不適用于直接驅(qū)動高速電路中的MOSFET。
電平變換驅(qū)動器:適用于高速使用,可以與常見PWM 操控器無縫式作業(yè)。
N 溝道高端柵極驅(qū)動器
直接式驅(qū)動器:MOSFET最簡略的高端使用,由PWM 操控器或以地為基準(zhǔn)的驅(qū)動器直接驅(qū)動,但它必須滿意下面兩個(gè)條件:
1、VCC
2、Vdc
浮動電源柵極驅(qū)動器:獨(dú)立電源的本錢影響是很明顯的。光耦合器相對昂貴,并且?guī)捰邢?,對噪聲靈敏。
變壓器耦合式驅(qū)動器:在不確定的周期內(nèi)充沛操控柵極,但在某種程度上,約束了開關(guān)功能??墒牵@是可以改進(jìn)的,僅僅電路更雜亂了。
電荷泵驅(qū)動器:對于開關(guān)使用,導(dǎo)通時(shí)刻往往很長。因?yàn)殡妷罕对鲭娐返墓β实?,可能需求更多低電壓級泵?br style="font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; font-size: 12px; white-space: normal;"/>自舉式驅(qū)動器:簡略,廉價(jià),也有約束;例如,占空比和導(dǎo)通時(shí)刻都受到改寫自舉電容的約束。需求電平變換,以及帶來的相關(guān)問題。