图表6.双开关降压-升压转换器特有降压和降压-升压工作模式
在这个示例中,标称输出电压为12V。当VIN高于15.5V时,转换器运行在降压模式。当VIN下降到13.2V以下时,转换器的工作模式变为降压-升压模式。当VIN介于15.5V和13.2V之间时,转换器运行在转换模式。图表7显示了开关节点1 (SW1) 和开关节点2 (SW2) 的电压波形。在降压模式下 (VIN = 24V),SW功率电感2电压保持恒定,这表示Q2被保持在断开状态。相反地,Q2以及Q1在降压-升压模式中正在被切换 (VIN = 9V)。图表8显示负载电流为3A时相对于输入电压的效率。通过在降压模式中运行,转换器可提高降压转换的效率。
结论
SEPIC,Zeta和双开关降压-升压转换器是三款常见的非反向降压-升压拓扑结构,这些拓绕行电感扑结构提供正向输出以及升压/降压功能。当运行在降压-升压模式中时,所有三电电感器工作原理图感器厂家个转换器会经历高电流应力和高传导损耗。然而,通过使双开关降压-升压转换器运行在降压模式或升压模式,可减少电流应力,并且能够提高效率。
参考文献
1.“使用LM267X SIMPLE SWITCH差模电感器ER® 稳压器的AN-1157正向到负向降压-升压转换器,”应用报告,德州仪器 (TI),2013年4月,在线版地址:www.ti.com/3q14-SNVA022
图表7.开关节点上的电压波形
图表8.相对于输入电压的效率
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