(完整)BOOST电路参数计算公式
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(完整)BOOST电路参数计算公式
输出电容的选择和你的开关频率占空比还有纹波的要求有关,和电感量没有直接关系。也就说没有所谓的搭配关系影响效率和MOS发热。
我感觉你的电感选小了,或者频率选低了。电感选小了 电感充电迅速完成,之后管子没有关断导致电感成了直流电阻负载,消耗电能并导致MOS发热。如果频率高的话可以缓解这种状况,但是增加电感量是根本。
再有Mos发热还跟你的开关时间有关系,就是说加在mos管G极的信号是不是很好的方波,因为mos从截至到饱和必须划过放大区,而放大区的结功耗要大的多.所以要求换过放大区的时间越短越好,就要求信号的上升下降沿要足够陡峭。而mos管本G极和与DS之间是由比较的结电容的。所以要求mos前面的电路要有一定的驱动能力。
下面是从网上看到的一个计算用例。你试一下。
已知参数:
输入电压:12V —-- Vi 输出电压:18V --—Vo 输出电流:1A -—— Io 输出纹波:36mV -—— Vpp 工作频率:100KHz —-— f
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(完整)BOOST电路参数计算公式
1:占空比
稳定工作时,每个开关周期,导通期间电感电流的增加等于关断期间电感电流的减少,即Vi*don/(f*L)=(Vo+Vd-Vi)*(1-don)/(f*L),整理后有 don=(Vo+Vd—Vi)/(Vo+Vd),参数带入,don=0。572 2:电感量
先求每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感的电感量 其值为Vi*(1-don)/(f*2*Io),参数带入,Lx=38。5uH, deltaI=Vi*don/(L*f),参数带入,deltaI=1。1A
当电感的电感量小于此值Lx时,输出纹波随电感量的增加变化较明显, 当电感的电感量大于此值Lx时,输出纹波随电感量的增加几乎不再变小,由于增加电感量可以减小磁滞损耗,另外考虑输入波动等其他方面影响取L=60uH, deltaI=Vi*don/(L*f),参数带入,deltaI=0。72A,
I1=Io/(1-don)—(1/2)*deltaI,I2= Io/(1-don)+(1/2)*deltaI, 参数带入,I1=1。2A,I2=1。92A 3:输出电容:
此例中输出电容选择位陶瓷电容,故 ESR可以忽略 C=Io*don/(f*Vpp),参数带入,
C=99.5uF,3个33uF/25V陶瓷电容并联 4:磁环及线径:
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查找磁环手册选择对应峰值电流I2=1.92A时磁环不饱和的适合磁环 Irms^2=(1/3)*(I1^2+I2^2—I1*I2),参数带入,irms=1.6A 按此电流有效值及工作频率选择线径 其他参数:
电感:L
初始电流:I1
输出电容:C
占空比:don
峰值电流:I2 电流的变化:deltaI 线圈电流:Irms
整流管压降:Vd
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