上一节带大家了解了一下buck电路的基本原理,硬件交流群里面刚接触硬件的同学在看buck有关的原理图时一脸疑惑,buck芯片外围怎么多了几个电阻,这些电阻是用来干什么的?
芯片对应的引脚都是什么意思呢?
ok,那说明你只是简单记住了buck电路由开关管,二极管,电感,电容器件组成,对其背后的原理理解的并不是很透彻。下面带大家深入的了解开关电源的基本原理。
首先,先问自己一个问题,mos管什么情况下导通呢?什么情况下不导通呢?
由上一篇文章可以知道mos管的导通与关闭时由pwm控制。那么,我们可以进一步的思考什么情况下mos导通与关断?
buck电源又被成为降压转换器,我们的目的是得到一个稳定的直流电压,要实现稳压就需要负反馈。什么是负反馈呢,当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降时就把它升上去。这样形成一个控制的环路,如下图的电路,利用两个电阻的分压采样输出的电压,再经过一个比较器和基准电压vref比较,如果小于基准电压,mos管就开通,如果大于基准电压,mos管关断,其中反馈电阻r1与r2的取值使根据手册上通用的公式,vref输出电压反馈电压已知,可以很容易求得r1与r2的值,至于vboot自举电容,它的作用是使得mos下管导通充电,上管导通放电,vgs电压大于开启电压,对于初学者不必纠结,记住有这么一个电容就行了。
以mp2451芯片为例,fb引脚就相当于一个反馈引脚,和芯片内部的误差放大器的参考电压进行比较,从上图可以看出来sw引脚就是输出引脚了,en就是一个控制信号引脚,bst引脚与sw引脚之间就是自举电容了,深入了解背后原理图后,buck的电路图是不是容易多了。
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