Buck变换器简化了高输入电压传感器的能量收集
在某些能量收集应用和操作条件下,诸如压电器件之类的传感器能够产生高于典型操作电平的高输出电压。在这些情况下,降压或降压转换器提供了一个简单的选择,最大限度地提高传感器的输出功率。对于这些类型的高输入电压的能源,工程师可以实现有效的能量收集解决方案,利用现有的降压转换器从线性技术,马克西姆集成,德克萨斯仪器等。
降压转换器包括一个电感器和一对电容器和开关,它们只设计一个开关。简单地说,当开关A打开时,开关B是闭合的,反之亦然(图1)。在操作中,开关交替,使电流流向电感器或接地。当开关A接通时,开关B断开,电流从VIN流向电感。当开关A断开时,开关B接通,电感连接到地上,电感中储存的能量被排到负载中。
Figure 1: In this schematic of a typical buck converter (A), a PWM controller alternates opening and closing a pair of switches to drive current IA to an inductor or current IB from the inductor to main load regulation (B)。 (Courtesy of Analog Devices.)
In continuous conduction mode (CCM), the inductor current never drops to zero, while in discontinuous conduction mode (DCM), the inductor current can drop to zero. Buck converters that use FETs such as illustrated in Figure 1 are called synchronous buck converters; nonsynchronous buck converters use a Schottky diode for switch B. Because a FET has a lower voltage drop than a Schottky diode, synchronous buck converters are generally more efficient.
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