| | | | | 功率不变,电压越低,电流越大,匝数不变,磁芯越危险(接近饱和)。
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| | | | | | | 谢谢版主的回复。按照你的说法,所有的功率变换器都是在输入电压最低设计,但是其实buck是按照最高输入电压设计的,这个有点说不通啊 |
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| | | | | | | | | 可能是因为buck只有电压环,而且IC只支持CCM的传递函数。buck电路高压输入时更容易进入DCM,为避免进入DCM所以用高压来计算
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| | | | | | | | | BUCK 与最低输入电压设计有什么关联啊, 有关联的是储能电感电量的计算,
BUCK最大占空比应该为100%, 当输入电压低于输出电压时, 开关管100%导通, 电感饱和直通, 这也不影响。最高电压关系到纹波变大。
BOOST 最大占空比50%, 禁止电感饱和,最低输入电压关系到电感量大小。所以要有足够电感量。
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| | | | | 任何拓扑任何设计都要考虑最低和最高输入电压两种工况,只顾一头都是不行的
最低输入电压决定最大输入电流,最高输入电压决定最低器件耐压
简单的例子9-72V输入用buck-boost做36V输出:
你可以从9V开始设计,计算开关管和电感的电流;
你也可以从72V开始设计,选择100V的开关管、整流管和80V输入电解电容或者200V输入陶瓷电容;
你甚至可以从72V开始设计电感,设定一个期望的纹波电流值算出电感量,然后核算9V输入时的电流,综合得到感量和最低饱和电流。
不管从哪儿开始,计算完成之后都要去核算另外一端的工况,确保不会在低压过热/电感(变压器)饱和或者高压直接干掉开关管/整流管
有的时候某些拓扑还会出现低压CCM,高压DCM的情况,这时就可能低压时变压器更容易饱和,而高压时变压器发热更严重
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| | | | | 最低输入,电流最大,电感的安匝数也最大,磁芯最接近饱和点。
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