倍压整流电路工作原理,倍压整流电路图-KIA MOS管
倍压整流电路原理
倍压整流电路是利用二极管单向导通的特性和电容两端电压不能突变且可以存储能量的特性,使得能量逐步往后级输送,同时线路上的电压也逐渐升高,所以就有了二倍压、三倍压、多倍压整流电路。但是由于倍压整流电路只是有二极管和电容组成,所以其只能用于低电流高电压的环境,不适合大电流和高电压的环境。
倍压整流电路图
二倍压整流电路:
需要注意的是,倍压整流电路输入的是交流电,输出的是直流电,一般是使用升压变压器将电压升高,升压后再输入到倍压整流电路。
为方便分析,把变压器输出的电压分成正半周和负半周进行分析,这里把变压器输出电压的峰值电压记为Um,不考虑二极管导通压降的情况下,在交流电正半周到来时,C1充满电后两端电压为Um。
如图所示:
而在负半周时,变压器电压与电容C1电压叠加起来给C2进行充电,C2充满电后两端电压为2Um。
如图所示:
这就实现了两倍电压的输出了,需要注意的是,如果考虑到二极管的管压降,或者在交流电输入频率太低时通过电容会有一定阻抗情况下,电路输出电压会比理想中的电压要小。如果在上图的二倍压整流电流的基础上再增加二极管和电容器,就可以实现输出电压的增加,比如增加多一个二极管和电容器,就变成了三倍压整流电路。
倍压电路的应用
图中MP3217是一个DC/DC的升压电源芯片,其最高输出电压为36V,而在其后加上一个三倍压电路,可将最高输出电压升高到108V,所以就可以输出需要的70V电压。DC/DC电源芯片是通过PWM控制MOS管的通断,所以SW引脚上的电压相当于是一个交流脉冲信号,倍压电路分析同上所述。
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