0
收藏
微博
微信
复制链接

升压型直流开关电源原理验证

2025-07-10 15:59
724


实验目的

在上一篇文章 升压型直流开关电源基本原理 中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。

实验电路

LM2577 是一款升压型(Boost or Step-up)开关电源芯片,其输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。

3e92eeb9bbb7824b41c6de7b2e5c10.jpg

图1 LM2577可调升压电路原理图

实验步骤

在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:

aad6d42242c12221c36028a737752b.jpg

图2 焊接完成的LM2577升压电路

这种电路被称为死虫(dead bug)风格电路。

我们测量空载时的情况。

输出电压为 10V,空载时电感导通时间为 1uS,电感断电时瞬间电压 7V:

81f7060e1185c868adddea528e699e.jpg

图3 10V空载时电感导通时间为1uS,断开时的瞬时电压为7V

输出电压为 15V,空载时电感导通时间为 1.5uS,电感断电时瞬间电压 12.4V:

247f255bc7309d5d60e438d83bf4d6.jpg

图4 15V空载时电感导通时间为1.5uS,断开时的瞬时电压为12.4V

可以看到输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大。

我们测量 100mA 输出电流时的情况。

输出电压为 10V,负载电流为 100mA 时电感导通时间占比 65.2%,,电感导通时间约为12uS, 电感关闭时瞬间电压 8.2V:

f1305941cfad309d8471c1d792a2b8.jpg

图5 10V100mA电感导通时间为12uS,断开时的瞬时电压为8.2V

注意,负占空比反映的是电感导通的时间。

输出电压为 15V,负载电流为 100mA 时电感导通时间占比 75.5%,电感导通时间约为 15uS,电感关闭时瞬间电压 13.4V:

fa93c1fc03c27f86016de8a6f008f4.jpg

图6 15V100mA电感导通时间为15uS,断开时的瞬时电压为13.4V

同样,可以看到输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大,并且负载电流增大时,芯片会增加电感导通时间,维持输出电压。

实验结论

开关频率基本和数据手册中给出的 52kHz 一致。输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大,并且负载电流增大时,芯片会增加电感导通时间,维持输出电压。

登录后查看更多
0
评论 0
收藏
侵权举报
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表凡亿课堂立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。

热门评论0

相关文章

飞多学堂

分享电子电路相关知识、示波器使用技巧。 通过简单明了的教程让您入门电子技术的大门! 爱因斯坦曾说过:如果你不能向一个六岁的孩子解释它,你自己就没有理解它。 我们相信绝大多数人经过正确的学习,都可以学好现在大学甚至研究生水平的专业知识!

开班信息