Buck Boost Circuit med IC 555

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Inlägget förklarar en universell IC 555-baserad buck-boost-krets som kan användas för olika applikationer med effektiva effektbehandlingsbehov.

Använda IC 555 för Buck-Boost

Denna högeffektiva och effektiva krökningsförstärkarkrets med hjälp av arbetshästen IC 555 gör att du kan konvertera en ingångskällspänning i önskad grad, antingen bockad eller boostad, efter önskemål.



Vi har redan lärt oss konceptet helt genom en av mina tidigare artiklar där vi diskuterade mångsidigheten i detta buck-boost typ av topologi.

Som visas i kretsschemat nedan (klicka för att förstora) är konfigurationen i grunden en kombination av två distinkta steg, nämligen det övre buck-boost-omvandlarsteget och det nedre IC 555 PWM-kontrollsteget.



Buck-boost-steget består av en mosfet som fungerar som en omkopplare, induktorn som är den huvudsakliga kraftomvandlingskomponenten, dioden som precis som mosfet bildar en kompletterande switch och kondensatorn precis som induktorn bildar en kompletterande effektomvandlaranordning .

Mosfet måste fungera genom pulserande utlösning så att den växelvis slår PÅ och AV ingångsspänningen över induktorn som svar på dess grindspänning.

Därför bör grindspänningen också vara i pulserande form som åstadkommes genom ett IC555 PWM-generatorsteg.

Kretsdrift

Den tillhörande IC555 PWM-generatorn är integrerad i mosfet för att utföra den ovan diskuterade operationen.

Under mosfets ON-tid får ingångsspänningen passera genom mosfet och appliceras tvärs över induktorn.

Induktorn på grund av dess inneboende egendom försöker motverka denna plötsliga tillförsel av ström genom att absorbera och lagra kraften i den.

Under den efterföljande AV-perioden för MOSFET stängs ingångsspänningen av MOSFET, induktorn upplever nu en plötslig förändring i ström från topp till noll. Som svar motverkar induktorn detta genom att vända sin lagrade effekt över utgångarna via dioden som nu verkar i det förspända tillståndet.

Ovanstående effekt från induktorn visas med motsatt polaritet över utgången där den avsedda belastningen är ansluten.

Kondensatorn är placerad för att lagra en del av effekten i den, så att den kan användas av belastningen under mosfetens PÅ-tid när dioden är omvänd förspänd och strömavbruten över belastningen.

Detta talar för att upprätthålla en stabil och stabil spänning över belastningen under både ON- och OFF-cyklerna i mosfet.

Använd PWM som styrenhet

Spänningsnivån, oavsett om det är en förstärkt spänning eller spänning, beror på hur mosfet styrs av PWM-generatorn.

Om mosfet är optimerat med högre PÅ-tid än AV-tiden, skulle utgången generera förstärkt spänning och vice versa.

Det kan dock finnas en gräns för detta, man måste vara försiktig så att man inte överskrider PÅ-tiden utöver induktansens fulla mättnadstid och OFF-tiden får inte vara under induktans minsta mättnadstid.

Anta till exempel att det tar 3 ms för induktorn att bli helt mättad, ON-tiden kan i detta fall ställas in inom 0 - 3 ms, och inte längre än detta, Detta kommer att resultera i en boost från minimum till maximum beroende på värdet på den valda induktor.

Den tillhörande potten med IC555 PWM-generatorn kan effektivt justeras för att skaffa önskad buck-boost-spänning vid utgången.

Induktansvärdet är en fråga om försök och fel, försök att införliva så många lindningar som möjligt för att få bättre och effektiva resultat och varierat utbud.

Kretsschema

buck-boost-styrkrets

Ovanstående design kan lämpligen uppgraderas för implementering av en automatisk utgångsspänningskorrigering med hjälp av följande modifieringar:

1K-förinställningen kan vara lämpligt inställt initialt för att bestämma önskad kontrollpunkt.

IC 555 Pinouts

IC 555 pinout


Tidigare: IC 555 Automatic Emergency Light Circuit Nästa: Lågpassfilterkrets för subwoofer