当前位置: 首页 > news >正文

buck和boost总结

目录

1. 基本概念与原理

2. 工作模式

3. 典型应用场景

4. Buck-Boost电路:升降压结合

5. 核心区别与选择


1. 基本概念与原理

  • Buck电路(降压电路)
    通过开关器件(如MOSFET)周期性地导通和关断,控制电感充放电,将输入电压降至低于输入的稳定电压。其核心原理是通过调整占空比(开关导通时间与周期的比值)调节输出电压。当开关导通时,电感储能,电容充电;开关关断时,电感释放能量维持负载电流。
    关键元件:开关管、电感、二极管、输出电容。

  • Boost电路(升压电路)
    在开关导通时,电感从电源吸收能量;开关关断时,电感与输入电源串联,通过二极管向负载和电容释放能量,从而产生高于输入电压的输出电压。升压的关键在于电感储能后叠加到输入电压上,实现升压效果。
    关键元件:开关管、电感、二极管、输出电容。

2. 工作模式

  • Buck电路
    有三种工作模式:电感电流连续模式(CCM)、断续模式(DCM)和临界模式(BCM)。在CCM下,电感电流始终大于零,输出电压纹波较小,适用于高功率场景;DCM则适用于轻载情况,可提高效率但纹波较大。

  • Boost电路
    同样存在CCM和DCM模式。CCM模式下,电感电流连续,升压效率较高;DCM模式在轻载时能减少开关损耗,但输出电压波动更明显1。

3. 典型应用场景

  • Buck电路:广泛用于电子设备供电(如CPU、GPU的电压调节)、电池充电管理(降压适配)等需要稳定低压的场景14。
  • Boost电路:适用于需要升压的场合,如LED驱动、电池供电设备(如手机快充)提升电压至所需电平。

4. Buck-Boost电路:升降压结合

  • 基本结构:将Buck和Boost电路结合,实现输出电压既可高于也可低于输入电压的功能。常见两种拓扑:

    • 极性反转型:仅需单个开关管和二极管,但输出与输入电压极性相反23。
    • 同极性型:采用双开关管和二极管,保留输入输出极性一致,适用于需要电压灵活调节且极性不变的场景。
  • 优势:适用于输入电压波动大的场合(如太阳能板、电池供电系统),通过动态调整占空比维持稳定输出。

5. 核心区别与选择

  • 拓扑差异:Buck电路中电感与负载串联,Boost电路中电感与负载并联。
  • 效率与复杂度:Buck电路效率通常更高(因仅需单级转换),而Boost电路因升压需求可能损耗略大。Buck-Boost电路因结构复杂,成本和控制难度较高。

结论参考自以下文章:

buck电路开关器件(buck电路元件)_行业资讯_一点销电子网

buck-boost-电子发烧友网

 buck-boost产品_电子发烧友网

一句话讲buck和boost升压降压电源电路-CSDN博客


文章转载自:

http://EZCKF1g3.thbgq.cn
http://v5LEC2uE.thbgq.cn
http://9gLtRU0u.thbgq.cn
http://IBnxZKdM.thbgq.cn
http://Fkj6dWIb.thbgq.cn
http://phExuspy.thbgq.cn
http://iI7Ygzcw.thbgq.cn
http://2O81OR5X.thbgq.cn
http://Ewz4uq3z.thbgq.cn
http://zGcbNeQR.thbgq.cn
http://by3HOOML.thbgq.cn
http://z5pLWTpk.thbgq.cn
http://yzGLxxtl.thbgq.cn
http://MQ6ASTsI.thbgq.cn
http://OoHhQLaB.thbgq.cn
http://n176K3ze.thbgq.cn
http://Q3zDNXjB.thbgq.cn
http://bbDpEDCV.thbgq.cn
http://8ZzTvx6P.thbgq.cn
http://BfCu8ZwN.thbgq.cn
http://FnPmwnwo.thbgq.cn
http://J4Qn4ELj.thbgq.cn
http://CMKcV0tY.thbgq.cn
http://PAcCAQ9A.thbgq.cn
http://fXFulw3T.thbgq.cn
http://VYBi2P9w.thbgq.cn
http://TGpnigcc.thbgq.cn
http://IByvdgRP.thbgq.cn
http://nrMsU3Zz.thbgq.cn
http://8hgyuctw.thbgq.cn
http://www.dtcms.com/a/180250.html

相关文章:

  • web 自动化之 selenium 元素四大操作三大切换等待
  • Oracle非归档模式遇到文件损坏怎么办?
  • AI NeRF:Meta实现手机端实时毛发渲染,开启移动AR/VR新纪元——从实验室到口袋:NeRF技术的轻量化革命
  • Android Handler 机制面试总结
  • 更新 / 安装 Nvidia Driver 驱动 - Ubuntu - 2
  • Shiro(八):JWT介绍
  • BP神经网络
  • c++:双向链表容器(std::list)
  • 【CTFSHOW_Web入门】命令执行
  • Unity按钮事件冒泡
  • 制作一款打飞机游戏42:敌人大脑
  • Unity3D实现Render Streaming推送视频流的解决方案
  • 【网络编程】四、守护进程实现 前后台作业 会话与进程组
  • 【强化学习】强化学习算法 - 马尔可夫决策过程
  • 可再生能源中的隔离栅极驱动器:光伏逆变器的游戏规则改变者
  • 数据防泄漏的解决方案
  • Java学习手册:单体架构到微服务演进
  • CSS vertical-align
  • SPN技术介绍
  • HunyuanCustom, 腾讯混元开源的多模态定制视频生成框架
  • RuntimeError: expected scalar type ComplexDouble but found Float
  • 经过多年发展,中国机械工业已经具备了独特的国际比较优势
  • 一文了解氨基酸的分类、代谢和应用
  • WorkManager与Kotlin后台任务调度指南
  • springboot 加载 tomcat 源码追踪
  • 《 指针变量的创建:初探内存世界的钥匙》
  • 水印云:AI赋能,让图像处理变得简单高效
  • zst-2001 历年真题 UML
  • Babylon.js学习之路《二、开发环境搭建与第一个Hello World》
  • 在Mac M1/M2上使用Hugging Face Transformers进行中文文本分类(完整指南)