安装外墙亮化工程时的工作原理
  在安装外墙的亮化工程时会使用一种变换技术,这种技术有理由外墙上的亮化工程使用更方便。

  降压变换器是亮化工程内部见不到的技术,那么它的工作原理是什么呢?

  降压变换器工作原理
  当PwM脚为高电平时,LT门522的降压变换器部分工作于恒定频率的电流模式控制架构下,主开关PMos管(即以前在降压变换器所说的MOS管vT)和同步整流管NMos管(即以前所说的二极管W)均集成在IC内部。在每个振荡周期的开始,PMos管导通,直到叠加斜率补偿后的斜波电流超过误差放大器的输出。此后,NMos管导通,一直到电感电流下降到零或另一个开关循环开始。
  
  结果,在轻负载下,降压变换器工作于电感电流断续导道模式,这样能够提高电路的功率转换效率。在负载很轻酌情况下,主开关PMos管的导通时间可能很小,并有可能在多个开关周期中维持在截止状态,*足以使输出电压保持稳定。当PwM脚为低电个时,降压变换器自动在突发模式和PW模式之间转换,在极轻的负戴下(电流在10mA以下),工作于突发模式:在较重的负载下,工作于PwM模式。表示当负载电流由5gnJL变为200nRJL时,电路在突发模式与PwM模式之间转换。

  进入突发模式的负载电流,其阐值和输入电压、输出电压以及电感值有关。给出一组曲线,说明进入突发模式时负载电流的阂值。由图可以看出,当输入电压高而输出电压低时,负载电流进入突发模式的阂仅较高:反之,当输入电压低而输出电压高时,负载电流进入突发模式的闭值较低。


   当输入电压下降到接近输出电压时,开关管的占空比将接近*大值,进一步降低输入电压,将迫使主开关管始终导道,处于脱离开关状态(Dropoutopgahon),在此状态下,输出电压等于输入电压减去主开关管的压降和电感串联电阻的压降。在主开关管处于脱离开关状态或接近脱离开关状态时,电路不能进入突发模式。
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