反相转换器的实现方式有很多种。可以是负参考,即使用任何降压器件将正电压转换为负电压。也可以是正参考,即利用任何升压器件将负电压转换为正电压 [4]。反相转换器拓扑的一种具体类型是反相降压-升压转换器。图 1 说明了降压拓扑、升压拓扑和极性反相降压-升压拓扑。众所周知,它是一种简单且低成本的极性反相转换器,功率级元件很少。它具有元件数量少、开发复杂性低的优点,可以使用标准高端稳压器集成芯片来实现。这些也是为降压转换器设计的。
图 1. 降压拓扑、升压拓扑和极性反转降压-升压开关转换器的电路图。图片版权归 EETech 所有图 2 说明了反相降压-升压转换器的工作原理。当开关导通时(称为导通时间),输入电压存在于电感器两端,迫使电流流向地面。在这种情况下,能量存储在气隙中。当二极管导通且开关关闭时(称为关断时间),电感器电压翻转并导致整流器导通。这会导致输出端出现负电压。导通期间流动的电流通常称为磁化电流,而关断期间流动的电流称为反激电流。导通期间存储在电感器中的能量用于驱动反激电流。
图 2. 电路图说明了反相降压-升压转换器的工作原理。该拓扑的传递函数可以表示为
V输出=?V输入.(T开/T关)
导通时间与关断时间的比率称为占空比,用 D 表示。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。