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BOOST
如何避免BOOST无法完全关断的问题?
-----本文简介-----主要内容包括:为何外置二极管的非同步BOOST无法完全关断?同步BOOST一定能完全关断吗?TLV61046A,关注微信公众号:硬件之路学习笔记回复:粉丝群,领取资料----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、为何有的非同步BOOST无法完全关断? 1. 非同步BOOST拓扑 下图是BOOST电路的电路拓扑,集成非同步BOOST控制器
硬件之路学习笔记
2024-08-10
1010浏览
光伏逆变器2组串联型Boost的并联仿真
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-06-25
484浏览
关于BUCK/BOOST电路的内容,我整理了这些干货~
点击上方名片关注了解更多名词解释:BUCK电路:降压电路(就是输出电压小于输入电压)BOOST电路:升压电路(输出电压大于输入电压)CCM:电感电流连续工作模式DCM:电感电流不连续工作模式BCM:电感电流连续工作模式(周期结束时电感电流刚好降为0)看电感电流是否连续可以从每个周期的电感电流是否从0开始来判断。这两种电路本质解释就是电压发生变化的电路。但是官方名称又叫单管不隔离直流变化。单管:续流
硬件笔记本
2024-05-11
1320浏览
BOOST升压电源原理,有仿真文件!
▼关注公众号:工程师看海▼原文来自专业书籍:《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》BOOST升压电源是利用开关管导通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关拓扑电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。BOOST升压电路主要由控制IC、功率电感和开关管等基本元件组成,为了解原理,本书以非同步BOOST为介绍对象(同步BOOST使用开关管来代替二极管
工程师看海
2024-04-04
998浏览
热辣滚烫,实力开局!国内首款Buck/Boost免代码开发专用芯片正式发布
PPEC-86CA3C是森木磊石自主研发的PPEC数字控制核心系列产品中一款专用于Buck/Boost拓扑的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的单相及多相Buck/Boost半桥控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,为电源企业快速赋能。PPEC的标准化模块应用,已历经行业众多头部客户项目检验,获得用户的高度认可。PPEC系列产品可广泛应用于直流电源、逆变
电力电子技术与新能源
2024-02-28
1116浏览
【电机控制技术】逆变器Boost升压充电解析
2024-EVH1000-【电机控制技术】逆变器Boost升压充电解析电动车千人会800V现在越来越火了,但是800V并不是很多地方能提供,当前主流的充电桩还是400V,那你开个800V的车到处找不到符合你车的充电桩,岂不是很痛苦?不要怕,在不增加整车成本的前提下,我们利用电控逆变器就可以实现升压!这个技术也被称为是驱动复用升压充电,简称Boost Charge,其实核心在于复用,不加钱!基础B
电动车千人会
2024-02-14
2464浏览
电动汽车OBC的双向BOOST大功率技术
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 106513758高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-02-11
905浏览
开关电源工作原理、设计思路(boost型)
凡亿PCB
2024-01-02
620浏览
开关电源设计-分立boost辅助计算工具
凡亿PCB
2023-10-23
720浏览
三电平拓扑2—飞跨电容三电平Boost仿真
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。上一期我们介绍了为什么要用三电平拓扑,以及飞跨电容三电平拓扑基本的工作原理,请点击查看三电平拓扑1—为什么要用三电平拓扑?,本期逐步深入分析,对飞跨电容三电平拓扑进行简单的仿真,看看各部分的波形是否和理论分析的一致。1.驱动信号在飞跨电容升压变换器中,两个晶体管驱动相位
Monster电子技术
2023-09-04
1772浏览
Boost升压电路原理讲解
点击上方名片关注了解更多Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍boost基本原理、电路参数设计。首先我们需要知道:电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;图1 Boost开关升压电路的原理图假定那个开关(三极管或者MOS管)已经断开了很长时间
硬件笔记本
2023-08-28
1463浏览
三电平拓扑2—飞跨电容三电平Boost仿真
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。上一期我们介绍了为什么要用三电平拓扑,以及飞跨电容三电平拓扑基本的工作原理,请点击查看三电平拓扑1—为什么要用三电平拓扑?,本期逐步深入分析,对飞跨电容三电平拓扑进行简单的仿真,看看各部分的波形是否和理论分析的一致。1.驱动信号在飞跨电容升压变换器中,两个晶体管驱动相位
Monster电子技术
2023-08-21
1797浏览
Buck与Boost电路原理,动画讲解
点击上方名片关注了解更多Buck与Boost电路原理,动画讲解。转载自youtube。DCDC BUCK开关电源中的EMI辐射干扰分析为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?简单易懂一学就废BUCK电路,看完这篇我入门了前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?为了防止BUCK电源对传导测试的影响,我加了π型滤波,但电感又开始了啸叫。。。详解BUCK电路怎么选择boost升压电路的电感?只要三
硬件笔记本
2023-08-21
955浏览
干货|Boost电路硬件设计实例
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!本文以单相光伏发电系统中前级Boost电路为例对其进行硬件设计,Boost电路的硬件电路主要包括能量转换电路、开关管驱动电路和信号检测电路的设计。1、系统指标2、能量转换电路设计2.1 能量转换电路原理图图2 能量转换电路原理图2.2 能量转换电路器件选型(1)储能电感L的器件选型(图2中的L1)已知Boost电路的输入输出电压关系:根据上式计算占空比可
电子工程世界
2023-08-19
1279浏览
三电平拓扑2—飞跨电容三电平Boost仿真
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。上一期我们介绍了为什么要用三电平拓扑,以及飞跨电容三电平拓扑基本的工作原理,请点击查看三电平拓扑1—为什么要用三电平拓扑?,本期逐步深入分析,对飞跨电容三电平拓扑进行简单的仿真,看看各部分的波形是否和理论分析的一致。1.驱动信号在飞跨电容升压变换器中,两个晶体管驱动相位
Monster电子技术
2023-08-16
1025浏览
PFC电路与BOOST电路设计实例
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-04-09
1439浏览
BOOST升压电路详解
关注+星标公众号,不错过精彩内容!1、拓扑结构以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM方式控制MOS管导通与关闭。2、MOS管导通MOS管导通后,电流流向如下图红色箭头指示,电感开始充电,转换为磁能,此时二极管反向截止,输出能量全部由C2电容提供,如下绿色
单机片
2023-03-15
4008浏览
【世说设计】峰值电流模式BOOST变换器功率级小信号频域特性分析
前述文章,峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真,其中讨论了BUCK变换器功率级小信号频域分析,BOOST变换器是基本DC/DC变换器中的另一种形式,它可以实现输入电压到输出电压的升压变换,具有比较广泛的应用,对BOOST变换器的控制是设计BOOST电路的核心部分,首先需要对功率级电路的小信号传递函数比较了解,才能进行控制环节的设计,本文通过详细计算BOOST变换器功率级的小信号传递函数
Excelpoint世健
2023-01-05
1874浏览
电动汽车OBC的双向BOOST大功率技术
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《电动汽车OBC的双向BOOST大功率技术》板块内高清PDF电子书点击文
电力电子技术与新能源
2022-10-25
1171浏览
BUCK/BOOST电路原理分析,总结的太到位了!
点击上方图片跳转至9周年活动文章Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。Boost变换器也称升压式变换器,是一种输出电
电源研发精英圈
2022-08-29
1882浏览
干货|怎么选择boost升压电路的电感?三个公式搞定!
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:其中:Vi:
电子工程世界
2022-01-28
2625浏览
怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式
▼关注公众号:工程师看海▼BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。上次介绍了过BOOST电路的基本原理,加微信「chunhou0820」获取:boost仿真文件今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章
工程师看海
2022-01-26
1511浏览
BOOST升压电路原理详解
▼关注公众号:工程师看海▼今天介绍一个经典的升压电路:BOOST升压电路。BOOST升压电源是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备找那个,是不可缺少的一种电源架构。公众号后台回复:boost仿真文件Boost升压电路主要由控制IC、功率电感和mosfet基本元件组成,为了解原理,我们以非同步boost为介绍对象,详细了解
工程师看海
2022-01-21
1754浏览
从充放电两个方面讲Boost电路原理
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。首先我们需要知道Boost升压电路的工作原理是:电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流。假定开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。充电过程在充电过程中,开关闭合(三极
电源研发精英圈
2021-12-27
2360浏览
PFC电路与BOOST电路设计实例
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1105621549高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2021-12-21
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