最近看到一个有趣的电路,如下图,输入电压为20V直流,Q1,Q2交替导通,频率100kHz,负载RL待定,大家说说这个是什么电路?
编辑:神话 引用地址:一个电路引发的猜想
如果RL开路,也就是没有负载的时候,这个还是我们通常意义的BUCK吗?
这个R1是C1等效的ESR,c1是理想的电容。
这个电路仔细分析起来还是很有意思的,下面是仿真波形,大家可以仔细的看一下。
先设定Q1,Q2交替导通,开关频率为100kHz,占空比均为47%。RL开路,如下图所示。
我们来看看C1上面的电压波形:
红色为C1电压波形,绿色为Q1的驱动波形。
看一下仿真的电感L上的电流波形:
有正有负,而且是正负对称,这个还是BUCK吗?为什么会这样?
其实这是一个方波驱动的LC谐振电路,待我把线路变形一下,大家看的更清楚了。
红色为C1电压波形,绿色为Q1的驱动波形。
看一下仿真的电感L上的电流波形:
有正有负,而且是正负对称,这个还是BUCK吗?为什么会这样?
其实这是一个方波驱动的LC谐振电路,待我把线路变形一下,大家看的更清楚了。
这个是占空比各为50%的开环拓扑:
是否有种似曾相识的感觉?
先计算一下LC震荡的频率:
f=1/[2*pi*(L*C)^0.5]=1/[2*pi*(100uH*100uH)^0.5]=1.6kHz
开关频率为100kHz。
如果将开关频率改为1.6kHz,看看仿真的波形是什么样子的:
是否有种似曾相识的感觉?
先计算一下LC震荡的频率:
f=1/[2*pi*(L*C)^0.5]=1/[2*pi*(100uH*100uH)^0.5]=1.6kHz
开关频率为100kHz。
如果将开关频率改为1.6kHz,看看仿真的波形是什么样子的:
看起来电容上电压的波形和负载没有什么关系,和开关频率倒是密切联系。从这里也可以看出一个问题,在设计同步整流的时候,要考虑到LC的频率与驱动的频率,另一个方面,注意电感电流的连续性,防止电流的倒流,这个是要绝对注意的。
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