BUCK电路又称降压斩波电路,其工作原理图如图1所示。
该电路有输入直流电源Vin,一个全控器件M1,续流二极管D1,电感L1,负载R1。其主要用于电路的供电电源及带蓄电池负载、拖动直流电机等,在拖动直流电机及蓄电池负载时会出现反电动势,如图1中的V1。
图1BUCK电路仿真图
其工作原理:在一个周期T内,M1在栅极电压的驱动下,在T0时刻M1导通,电源Vin向负载端供电,负载电流按指数曲线上升变化,且负载电压Uload等于Vin。在T1时刻关断,负载电流经过二极管续流,负载电压Uload为0,负载电流也成指数下降趋势。通常电感值选择较大,目的是为保证电流的连续性及脉动小。重复上述过程,当电路达到稳定后,在一个周期内,电流的初始值和终值相等,图3电流波形。
本次讨论在电感电流工作连续情况加进行,M1导通时间为Ton,关断时间为Toff,那么占空比D=Ton/T
负载电压平均值Uload为:
从以上公式可知,输出的负载电压平均值最大值为Vin,改变占空比D即可改变负载电压。当减小占空比D时,Uload也随即减小,因此将电路成为降压斩波电路或BUCK变换器。
根据电路图可计算负载电流I为:
根据参数计算:
D=0.4,Vin=200V,RL=10Ω,V1=30V,可计算出Uload=80V,I=5A
图2 负载电压平均值Uload仿真波形图
其中,蓝色:栅极电压,红色:负载电压平均值Uload。
图3 负载电流平均值I仿真波形图
(基础计算和仿真学习)
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