Buck電路,也稱為降壓電路,是一種直流-直流(DC-DC)轉換器,其主要功能是將較高的輸入電壓轉換為較低的輸出電壓。這種電路在現代電子設備中非常常見,尤其是在需要從高電壓電源獲取低電壓輸出的應用場景中,如手機、筆記本電腦等便攜式設備的電池供電系統。本文將詳細解釋Buck模式下的電路工作原理。
一個基本的Buck電路包括以下幾個核心元件:
開關元件:通常是MOSFET,負責周期性地導通和截止,控制電能的傳輸。
儲能電感:在MOSFET導通時儲存能量,并在MOSFET截止時釋放能量,以維持輸出電壓的穩定。
二極管或肖特基二極管:當MOSFET截止時,二極管導通,允許電感中的能量繼續流向輸出端,維持輸出電壓。
輸出電容器:用于平滑輸出電壓,減少電壓波動。
Buck電路的工作原理基于PWM(脈沖寬度調制)技術,其工作過程可以分為兩個階段:開關管導通狀態和開關管關閉狀態。
當MOSFET導通時,輸入電源的電壓被傳遞到電感元件上,并產生儲存能量的磁場。此時,電容元件也開始儲存電荷。
電感中的電流線性增加,同時給電容充電,為負載提供能量。
當MOSFET關閉時,電感元件釋放儲存的能量。通過電感元件的變化磁場,電流在電容元件和負載間形成一個回路。
輸出電壓由電感元件、電容元件和負載共同維持。
控制電路根據反饋信號監測輸出電壓的變化,并調整PWM信號。PWM信號控制MOSFET的開關頻率和占空比,以維持輸出電壓在設定值范圍內。
通過不斷調整PWM信號,控制電路使得輸出電壓保持穩定。當輸出電壓超過設定值時,PWM信號會減小,降低占空比;反之,當輸出電壓低于設定值時,PWM信號增加,增加占空比。
Buck電路的工作模式主要包括連續導通模式(CCM)、非連續導通模式(DCM)和邊界導通模式(BCM)。
CCM(Continuous Conduction Mode):在一個開關周期內,電感電流從不會到0,電感磁通從不回到0。
DCM(Discontinuous Conduction Mode):在開關周期內,電感電流總會回到0,意味著電感被適當地“復位”。
BCM(Boundary Conduction Mode):控制器監控電感電流,一旦檢測到電流等于0,功率開關立即閉合。
Buck電路通過PWM控制技術,實現了輸入電壓到輸出電壓的高效轉換。通過調整開關管的占空比,可以精確控制輸出電壓,滿足不同負載的需求。Buck電路的三種工作模式使其能夠適應不同的應用場景,實現高效能量轉換和穩定的電壓輸出。