拓扑电压(基本拓扑电路)
本文目录一览:
- 1、什么是电路拓扑?
- 2、关于BOOST电路详解,建议收藏
- 3、cuk变换器的拓扑结构中,电容两端的电压怎么求?
- 4、一文读懂二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
- 5、利用元件约束和拓扑约束求下图所示电路中的电压u和电流i
- 6、常见的几种拓扑结构
什么是电路拓扑?
1、电路拓扑又称电路的图,即电路结构,是对电路图进行再次抽象、仅由支路和结点构成的一个集合,它讨论的是电路的连接关系及其性质,即支路与结点的连接关系。在一个图中可以有许多回路。如果回路中不包围其他支路,则称这样的回路为网孔。
2、电路拓扑:又称电路的图,即电路结构,是对电路图进行再次抽象、仅由支路和结点构成的一个集合,它讨论的是电路的连接关系及其性质,即支路与结点的连接关系。电路拓扑结构:是指电路的组成架构,指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式。
3、电路拓扑是指电路元件在布局上的排列方式和相互连接的方式。在一个电路中,元件的排列和连接方式需要考虑电路的稳定性、可靠性、效率以及管理维护的方便性。电路拓扑可以是线性的或者非线性的,可以是星状或者环状的,也可以是分布式或者集中式的。
4、电路拓扑是指电路的连接关系,或组成电路的各个电子元件相互之间的连接关系。例如,AC/DC和DC/DC的电路拓扑结构是一样的,AC经过整流滤波后就是DC270V了。主要的拓扑结构包括反激、单管正激、双管正激、半桥、全桥和LLC谐振。两电路有相同的拓扑结构意味着它们的连接方式相同。
关于BOOST电路详解,建议收藏
三种基础拓扑(Buck-Boost Buck-Boost)的电路基础:电感的电压公式:VL = ΔI × ΔT / L当开关闭合时,电感电压为VON,闭合时间为tON; 当开关关断时,电感电压为VOFF,关断时间为tOFF。功率变换器稳定工作条件:ΔION = ΔIOFF,即电感在导通和关断时电流变化相等。
Boost(升压):将输入电压提升至较高水平,与降压电路相似但调整了电感、开关和二极管配置。输出电压高于或等于输入电压(忽略二极管正向压降)。输入电流平滑,输出电流不连续。Buck-Boost(降压-升压):通过调整电感、开关和二极管的配置,结合降压与升压电路的优缺点。输入电流与输出电流均不连续。
拓扑结构是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式。对于开关电源,常见拓扑结构包括Buck(降压)、Boost(升压)、Buck-Boost(降压-升压)、Flyback(反激)、Forward(正激)、Two-Transistor Forward(双晶体管正激)、Push-Pull(推挽)、Half Bridge(半桥)、Full Bridge(全桥)、SEPIC、C’uk等。
**Buck 降压**:将输入电压降至较低水平,是最简单的电路之一。电感/电容滤波器平滑开关后的方波。输出电压总是小于或等于输入电压。输入电流不连续,输出电流平滑。 **Boost 升压**:与降压式相反,将输入电压升至较高水平。输出电压总是大于或等于输入电压(忽略二极管的正向压降)。
cuk变换器的拓扑结构中,电容两端的电压怎么求?
一般认为CUK变换器的输出输入的电压比值和PWM开关的开通关断时间的比值一致。我认为:电容两端的电压Vp,应该是输入和输出电压的和值。答案不一定正确,提出来大家探讨一下。
Cuk电路则采用了双电感和双电容的结构,实现了输入输出电流连续,输出电压极性与输入电压相反的特点。在Ton阶段,电感电流线性上升,电感处于储能状态;Toff阶段,电感电流通过二极管释放能量至负载,电感电压和电容电流的关系与上述电路类似。
这是CUK开关电源拓扑结构。电路上电稳定后,VCC通过L1,D1对C5充电,直到充满,C5电压为3V,当Q1导通时,VCC电流通过L1,Q1,电流线性上升,而电容通过Q1,L3对负载放电,负载获得负电压;当Q1截止,L1和VCC通过D1对电容充电,而L3通过D1续流,维持负载上的负电压;所以负载上输出的是负电压。
降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q、二极管D、输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。主要包括以下三部分:开关整流器基本原理 开关整流器基本原理:在[0,Ton]期间,开关导通;在[Ton,Ts]期间,Q截止。
在设计Cuk变换电路时,需注意输入输出电流均为无纹波,从而降低了对外部滤波器的需求,但同时需要一个足够大的储能电容。技术指标方面,输入电压为20V,输出电压范围在5伏到30V之间。
Cuk斩波电路是开关电源六种基本的直流-直流变换拓扑之一,它由Slobodan Cuk在加州理工学院提出,作为对Buck/Boost转换器的改良。这种电路的特点是单管工作,输入和输出段都包含电感,能够有效减小电流波动,输出电压与输入电压极性相反,可以高于或低于输入电压。
一文读懂二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
1、Half-Bridge(半桥):适用于较高功率变换器的拓扑结构,开关驱动不同相位,进行PWM以调节输出电压。良好的变压器磁芯利用率,全波拓扑结构,输出纹波频率是变压器频率的两倍。施加在FET上的电压与输入电压相等。
2、**Buck 降压**:将输入电压降至较低水平,是最简单的电路之一。电感/电容滤波器平滑开关后的方波。输出电压总是小于或等于输入电压。输入电流不连续,输出电流平滑。 **Boost 升压**:与降压式相反,将输入电压升至较高水平。输出电压总是大于或等于输入电压(忽略二极管的正向压降)。
3、基本拓扑结构:Buck降压、Boost升压、Buck-Boost、Flyback、Forward、Two-Transistor Forward、Push-Pull、Half Bridge、Full Bridge、SEPIC、C’uk。这些结构与开关式电路紧密相关,涉及基本的脉冲宽度调制波形。
4、拓扑结构是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式。对于开关电源,常见拓扑结构包括Buck(降压)、Boost(升压)、Buck-Boost(降压-升压)、Flyback(反激)、Forward(正激)、Two-Transistor Forward(双晶体管正激)、Push-Pull(推挽)、Half Bridge(半桥)、Full Bridge(全桥)、SEPIC、C’uk等。
利用元件约束和拓扑约束求下图所示电路中的电压u和电流i
i2=Ubc/20=20/20=1(A)。以上为元件约束,根据KCL(拓扑约束):i=i1-i2=2-1=1(A)。3Ω电阻电压:3×3=9(V)。所以:u=9+Uab+Ubc=9+20+20=49(V)。
阐明集总参数电路中流入和流出节点的各电流间以及沿回路的各段电压间的约束关系的定律。1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出。集总参数电路指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路,反之则为分布参数电路。基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。
, 端口电压u(t) =10cos (100t +ψu) V,端口电流 (t) = 3 cos(100t - 10°)A (u,i为 关联参考方向),则电压的初相ψu为 。*求下图电路中,负载电阻RL获得的最大功率。(15分)电路如图,(1)求a,b 两端电压Uab 。(2) 若a,b 用导线短路,求导 线中电流Iab 。
常见的几种拓扑结构
局域网常用的拓扑结构包括以下几种: 总线型拓扑结构:所有节点都连接到一个中央总线上,数据沿总线单向传输。此拓扑的优点是成本效益高、结构简单,并且易于添加或移除节点。然而,它的缺点是若总线发生故障,整个网络将受到影响。 星型拓扑结构:每个节点都直接连接到中心设备(如交换机或集线器)。
常见的网络拓扑结构主要包括以下几种: 星型拓扑:这种结构以中心节点为核心,所有其他节点都直接与中心节点相连。它是最为常见的拓扑结构之一,因其易于管理和维护而广泛应用于局域网中。 环型拓扑:在环型拓扑中,节点按照环状排列,数据沿着一个方向在节点间传输。
计算机网络中最常见的拓扑结构包括总线型、环形、树形、星形、混合型以及网状等。其中,环形、星形、总线型是基础拓扑结构。星形结构是局域网中最常用的布局方式。总线型拓扑将所有设备通过接口连接到公共总线上,结点间采用广播通信,一个结点发出的信息会被所有结点接收。