我们知道DC-DC转换器电路基本上有三种类型,分别为:Boost升压、BUCK降压还有Boost-BUCK升降压这几个。如果我们需要电路在低压情况下工作使用DC-DC转换电路的话,那应该是需要Boost升压型DC-DC这个转换电路。这种转换器电路的输入以及输出都是直流,还有输入电压必须低于输出的电压。它的拓扑结构如下图所示。


基本的原理分为下面两个步骤:
例如在下面图中的回路1当中,当开关管T处于闭合的状态时候(也就是说MOS管导通的时候,它的内阻几乎为零,也就相当于一个线),这时,输入端输入的直流电压开始流向,并流过电感L1。电感L1在这里起到了非常关键的作用,电感L1会对电流的变化产生一个感应的电动势,来阻碍电流的变化。
还有二极管D1在下面电路中的作用也是非常重要的。它主要是用来防止电容C对地放电的时候,产生一个回流电流,影响到电路稳定工作。而且,当开关管T断开的时候,电感L中的电流它是需要有一个电流路径继续流动,因而这时二极管D1还起到了续流的功能,可以使得电流可以继续在电路中前进,进而保护了开关管T。
因为输入的电压是直流,因此电感L上的电流它是以一定的比率来线性增加的。这里的比率大小取决于电感L的感量,也就是电感自身的因素。电感它越大,电流的变化率也就就越小,反之也是。


如下图,在回路二当中,当开关管T断开的时候,电感L里面的电流因为它的特性不能发生突变,换言之,就是流过电感L的电流它不会立即减小为零,而是会慢慢减小直到为0。这个过程它是需要时间的,但是原来的电路已经断掉,因而电感L需要通过寻找新的回路也就是电容C2进行充电。
在充电这个过程当中,电容C2两极的电压自然会逐渐升高。这里的电压升高的过程,也就是就是BOOST升压的过程。我们为了确保证输出端能够连续输出电流,电容C2就必须要具有足够的容量。
然后这个过程不断的进行重复,进而,在输出端便会得到一个比输入电压高的电压。这个比输入电压高的的电压,它是由电感L以及电容C2共同发生作用的结果,进而也就完成了Boost升压。

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