DC/DC歼关电源基本原理图
发布时间:2014/6/22 9:21:10 访问次数:766
图4. 12为DC/DC开关电源基FA80386EXTC25本原理图。其中,Q为开关管,L为储能电感,D为整流管,C为滤波电容,RL为负载。当激励脉冲为高电平时,开关管Q饱和导通,整流管D截止,输入电压加在电感L上,电感L以磁能形式存储能量。当Q截止期间,整流管D导
通,电感L储存的能量经D释放,在电容C两端产生直流电压,从而为负载RL提供供电电源。在给定条件下,输出端电压的高低由Q的饱和导通时间长短决定,即由基极所加激励电压的脉冲宽度决定。
由555时基电路组成的开关电源,555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路。它设计新颖,构思奇巧,用途广泛。
NE555芯片的引脚分布和内部功能框图如图4.13所示。默认条件下,阀门电平和触发电平的电平分别为电源电压的2/3和1/3,但可由电压控制端(CONT)来控制来改变这两个电平值。当触发端(TRIG)的电压下降至比触发电平低时,触发器翻转输出“1”,同时输出端(OUT)输出高电平;当触发端(TRIG)的电平高于触发电平,而且阀门端(THRES)的电平高于阀门电平时,触发器翻转输出“0”,同时输出端(OUT)输出低电平。复位端(RESET)与其他输
入端相比具有最高优先权,当复位端为低电平时,触发器将被复位,而且输出端为低电平。将复位端置低可以用来初始化一个新的定时循环。只要输出端为低电平,泄放端(DISCH)将提供一个对地的低阻抗通路。555时基芯片的功能表(默认条件下)见4.2。
图4. 12为DC/DC开关电源基FA80386EXTC25本原理图。其中,Q为开关管,L为储能电感,D为整流管,C为滤波电容,RL为负载。当激励脉冲为高电平时,开关管Q饱和导通,整流管D截止,输入电压加在电感L上,电感L以磁能形式存储能量。当Q截止期间,整流管D导
通,电感L储存的能量经D释放,在电容C两端产生直流电压,从而为负载RL提供供电电源。在给定条件下,输出端电压的高低由Q的饱和导通时间长短决定,即由基极所加激励电压的脉冲宽度决定。
由555时基电路组成的开关电源,555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路。它设计新颖,构思奇巧,用途广泛。
NE555芯片的引脚分布和内部功能框图如图4.13所示。默认条件下,阀门电平和触发电平的电平分别为电源电压的2/3和1/3,但可由电压控制端(CONT)来控制来改变这两个电平值。当触发端(TRIG)的电压下降至比触发电平低时,触发器翻转输出“1”,同时输出端(OUT)输出高电平;当触发端(TRIG)的电平高于触发电平,而且阀门端(THRES)的电平高于阀门电平时,触发器翻转输出“0”,同时输出端(OUT)输出低电平。复位端(RESET)与其他输
入端相比具有最高优先权,当复位端为低电平时,触发器将被复位,而且输出端为低电平。将复位端置低可以用来初始化一个新的定时循环。只要输出端为低电平,泄放端(DISCH)将提供一个对地的低阻抗通路。555时基芯片的功能表(默认条件下)见4.2。
上一篇:DC/DC开关电源设计
上一篇:NE555的引脚