
Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。 Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑电容器CO,由输出电流IO供给。 此时线圈L所流动的电流将产生磁场,电能被转换成磁能后蓄积。 Fig. 2表示开关元件Q1为OFF的状态。 Q1为OFF时,二极管D1为ON,L所蓄积能源将被释放至输出侧。
下图是上述Fig.1和Fig.2的总结,表示主要节点的电压或电流波形。
对于Q1的ON/OFF,想必大家都明白漏极电流ID、电感电流IL、以及输出电容器电流ICO、输入电容器电流ICIN如何流动。如果这个可以清楚想象的话,便能够理解哪个零件做什么样的工作,并且明白该零件应具备哪种特性。以后会将此进一步考虑到工作和电流的流向来说明电感的选择。
关键要点:・DC/DC转换器的设计上,电感和输出输入电容器的选择特別重要。・必须理解电路工作、电流路径、各零件担负什么工作或任务。 DC/DC转换器 关键要点: DC/DC转换器 Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。 Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑电容器CO,由输出电流IO供给。 此时线圈L所流动的电流将产生磁场,电能被转换成磁能后蓄积。 Fig. 2表示开关元件Q1为OFF的状态。 Q1为OFF时,二极管D1为ON,L所蓄积能源将被释放至输出侧。
< 相关产品信息 >
下图是上述Fig.1和Fig.2的总结,表示主要节点的电压或电流波形。
对于Q1的ON/OFF,想必大家都明白漏极电流ID、电感电流IL、以及输出电容器电流ICO、输入电容器电流ICIN如何流动。
如果这个可以清楚想象的话,便能够理解哪个零件做什么样的工作,并且明白该零件应具备哪种特性。以后会将此进一步考虑到工作和电流的流向来说明电感的选择。
< 相关产品信息 >
我要赚赏金
