三种电路中,仅 Buck - Boost 拓扑可以直接将正压转换为负压。下面我们先来详细分析为什么 Buck 电路不能直接输出负压。
假设 Buck 电路可以直接输出负压,即输出电压变为?Vo。当开关管导通时,电感两端的电压呈现左正右负的状态;当开关管关断时,由于电感的感应特性,其电压变为右正左负。此时,假设续流二极管D导通,根据二极管的导通特性,必定是阳极电压大于阴极电压,这就会迫使电感左端电压高于右端,这与电感感应电压的情况相互冲突。所以,从原理上来说,Buck 电路不能直接输出负压。

那么,Buck 电路如何才能生成负压呢?答案是将其接成 Buck - Boost 形式。具体做法是将原 Buck 电路的输出端接地,而将原本的接地端连接到要输出的?Vo端。这样一来,实际的电路结构就变成了 Buck - Boost 形式。


从电路的本质上来看,经过这样的改造后,其输入输出关系就变成了 Buck - Boost 的关系。在实际应用中,当采用这种方式让 Buck 芯片输出负压时,需要格外注意一些重要因素。比如器件的耐压范围,不同的芯片和电子元件都有其所能承受的电压值,如果超出这个范围,就可能导致元件损坏,影响电路的正常工作。纹波变化也是一个关键因素,纹波过大可能会对后续电路中的其他元件产生干扰,影响整个系统的性能。此外,电流的变化情况也需要密切关注,不合理的电流变化可能会引发发热、功率损耗等问题。对于这些因素的具体考量,需要根据实际的测试结果进行深入分析。
在实际使用 Buck 芯片时,工程师们通常只关注反馈(FB)引脚上的分压情况,而不会过多关注占空比的具体变化。从理论上来说,将 Buck 芯片的输出端接地,接地端连接到?Vo,是可以实现输出负压的。然而,还需要注意芯片内部是否允许负压的存在。因为有些芯片在设计时可能并没有考虑到负压的情况,内部的一些结构和元件可能无法承受负压,从而导致芯片无法正常工作甚至损坏。综上所述,虽然 Buck 电路本身无法直接输出负压,但通过巧妙地调整电路连接方式,将其改造为 Buck - Boost 形式,就有可能实现负压输出。不过在实际应用中,务必要充分考虑芯片的耐压范围、纹波和电流变化等诸多因素,确保电路的稳定性和可靠性。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。