推挽升压电路怎么做到升压 推挽自己为什么能升压

推挽自己为什么能升压
推挽自激升压电路是一种常用的电路拓扑结构,可以将低电压升压到较高的电压,它由两个互补的开关管组成,一个是NPN型晶体管,另一个是PNP型晶体管,这两个晶体管交替导通和截止,通过改变导通和截止时间比例,可以实现输出电压的升压 。
推挽自激升压电路的工作原理如下:
1. 当输入电压施加在NPN型晶体管的基极上时,晶体管处于导通状态,电流从集电极流向发射极,同时通过一个电感L1,PNP型晶体管处于截止状态 。
2. 在这种状态下,电感L1储存了能量,并且电容C1也开始充电,当NPN型晶体管的基极电流达到一定值时,晶体管进入饱和状态,导通时间结束,晶体管进入截止状态 。
3. 当NPN型晶体管截止时,电感L1中的储能开始释放,电流的方向改变,通过二极管D1流向电容C1,由于电感的储能释放,电容C1的电压开始上升 。
4. 当电容C1的电压上升到一定程度时,PNP型晶体管的基极电流开始增加,晶体管进入饱和状态,PNP型晶体管导通,电流从发射极流向集电极,同时通过电感L2 。
5. 在这种状态下,电感L2开始储存能量,并且电容C1继续充电,当PNP型晶体管的基极电流达到一定值时,晶体管进入截止状态,导通时间结束 。
6. 当PNP型晶体管截止时,电感L2中的储能开始释放,电流的方向改变,通过二极管D2流向电容C1,由于电感的储能释放,电容C1的电压进一步上升 。
通过不断重复上述步骤,推挽自激升压电路可以将输入电压升压到较高的电压,这是因为在每个状态周期中,电感和电容储存的能量不断积累,使得输出电压逐渐增加,推挽自激升压电路的输出电压可以通过调整晶体管的导通和截止时间比例来控制 。
推挽升压电路的实现
推挽升压电路的实现相对简单,只需使用两个互补的晶体管、两个二极管和两个电感,以及一个输出电容,以下是一个基本的推挽升压电路的电路图:
```
+---------------------+
||
+-----| NPN|-----+
||+------o---+||
||||||
VinD1L1C1D2L2Cout
+-----| PNP|-----+
|+------+--+|
|||
+------------+--------+
在这个电路中,NPN型晶体管和PNP型晶体管交替导通和截止,通过电感L1和L2储存和释放能量,电容C1用于储存能量并输出升压后的电压,二极管D1和D2用于控制电流的方向,防止能量的回流 。
推挽升压电路的设计需要考虑以下几个因素:
1. 选择合适的晶体管和二极管:晶体管和二极管需要能够承受较高的电压和电流,同时具有较高的开关速度和导通能力 。
2. 选择合适的电感和电容:电感和电容的数值需要根据输入电压和输出电压来确定,以保证电路的稳定性和效率 。
3. 控制导通和截止时间比例:通过调整晶体管的导通和截止时间比例,可以控制输出电压的大小,这可以通过改变晶体管的驱动电路来实现 。
【推挽升压电路怎么做到升压 推挽自己为什么能升压】推挽自激升压电路是一种常用的电路结构,能够将低电压升压到较高的电压,它通过两个互补的晶体管交替导通和截止,通过电感和电容的储存和释放能量,实现输出电压的升压,推挽升压电路的实现相对简单,但需要合理选择元器件,并控制导通和截止时间比例 。
关于推挽自己为什么能升压的内容就分享这么多,感谢阅读!,

    推荐阅读