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最小输入电压的确定

到目前的分析中,我们总是假设固定输入电压。要知道当我们改变输入电压时电感的交流、直流和峰值bf88是怎么变化的。最重要的是我们需要知道在这个范围内输入电压为多大时峰值bf88最大。峰值bf88对于保证电感不饱和是很重要的。所以,我们需要定义使峰值bf88达到最大的输入电压为最恶劣输入电压,在设计电厂时就要以这个电压来设计。

最小输入电压的确定

我们选择buck和buck-boost两种电路,介绍了在不同的输入电压下这两种电路的电感bf88波形。

对于buck电路,工作情况分析如下:

当输入增加时,在负反馈的作用下占空比降低。但是下降斜率是不变的,所以我们可推断buck电路中滤波电感的交流bf88随着输入电压的增加而增加(虽然在此过程中占空比下降)。

另一方面滤波电感bf88I的中心一定等于I。,所以我们可推断电感的直流bf88不变。

最后,由于峰值bf88是直流bf88和交流bf88的和,并且直流bf88不随输入电压的变化而变化,而交流bf88随着输入bf88的增加而增加,所以峰值bf88也随着输入电压的增加而增加。

对于buck-boost电路,工作情况分析如下:

当输入电压增加时,占空比降低,但是下降斜率是不变的。电感的交流bf88随着输入电压的增加(占空比下降)。因此从这个观点来说,buck和buckboost的分析是一样的。

现在我们分析buck-boost电路中电感的直流bf88的变化情况,对于此拓扑,bf88一定是变化的。bf88的平均值刚好穿过波形的几何中心,所以二极管在整个开关周期中的平均bf88为I*(L-D)

另外,由于电感的峰值bf88是电感的交流bf88和直流bf88之和,所以它在高输入电压时也随着输入电压的增加而减少。

boost电路的工作情况比较难理解。表面上看,boost电路和buck-boost有点相似,但是它们之间有一个显著的不同。

因此,要在最小输入电压下设计boost电路

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