降压和升压的性子是类似的,也是通过“电感的电流不会突变”这一特性来存储电能。
↑ 20V-5V直流降压电路(局部)
输入电压高,输出电压低,因此输入端须要间歇性的打开和关闭。依赖电感上的电流变革、输出真个电压反馈以及稳压电容,一起输出一个稳定的低压电。

关于电压反馈:升压电路可以不要反馈脚(Feedback,简称FB),电压会一贯向上升。但降压电路就得要反馈了,不然不知道电压降到多少了。
输出电压高了,就把输入关断,输出电压低了,就把输入打开。
在降压电路刚开始事情的一瞬间,负载电压为0.
然后如图1,打开输入开关,由于电流须要一定的韶光才能通过电感传到负载端,以是负载电压是逐步上升的。
反馈脚会检测负载端电压,当电压上升到设定的值(上图为5V)的时候,就关断输入端。
输入端关断后,如图2, 电感中的电流会持续,为负载端供电。负载端电压会持续低落。
等到反馈脚创造电压掉的太低了,就会打开输入端,连续为电感充能,提升负载端电压,电压足够了就关掉输入,如此反复,保持负载端电压的基本稳定。
↑ 高通骁龙410 CPU供电部分的降压电路(局部)
不管是手机CPU还是电脑CPU,都是通过降落运行电压来降落功耗的。手机CPU的供电电流越来越大,每一起动辄2-3A,电压越来越低,普遍在1V旁边。
这些都须要有大量的Buck降压电路,将4.2V的锂电池供电,降落到1V旁边给CPU利用。
上图便是骁龙410 CPU部分供电电路的截图,利用了专用的PMU芯片,比外置DC-DC电路精简很多,集成度很高,但是事理都是一样的:电感来储能,VREG来检测电压,开关、二极管等都集成到了PMU芯片内部。
燚智能周教授
原文来自燚智能硬件开拓网(燚,yi,熊熊大火燃烧的样子)
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