5、BOOST的拓扑结构与原理、电感电容选型计算
6、Flyback 反激拓扑和原理
7、BUCK-BOOST 拓扑结构和原c理
8、电源闭环回路如何实现
5、BOOST的拓扑结构与原理

当开关管导通的时候,输入的电压对电感充电。
当开关管关断时,电感有感应电压,输入的能量和电感能量一起向输出提供能量,此时二极管导通,因此这时候输出的电压肯定就比输入的电压高,从而实现升压。


6、Flyback 反激拓扑和原理

当功率开关管S导通时,电压将加在变压器T的初级绕组N1 上,并将能量储存在初级绕组中,
初级绕组同名端上为正电压,次级绕组的同名端和初级绕组相反,因此次级绕组输出的电压极性会
使得整流二极管D截止,滤波电容C 向负载供电;
当功率开关管S关断时,初级绕组 N1 会产生反向的电动势,次级绕组N2 上的电压极性也会发
生相应的改变,从而使输出端整流二极管D得到正向偏置而导通,初级绕组里的能量将传递至次
级,对负载端供电。
7、BUCK-BOOST 拓扑结构和原理

过程
开关管导通,二极管D反向截止,电感器储能。
开关管断开,电感存储的能量通过二极管传给输出端。

8、电源闭环回路如何实现
当输入电压或者负载变化时,DC-DC的VOUT是缓慢变化的,这个变化量通过反馈FB 检测(R1/R2分压),输入到误差放大器的反向端,与正向端的参考电压进行比较,误差放大器形成一个输出变化量,这个变化量输入到PWM调制器的一端,与斜率补偿形成重新校准的占空比,来控制控制G极驱动器输出VOUT,实现了系统自动调节,这就是闭环调节原理。