BUCK降压电路自动计算表格

作者分享了一款自创的异步BUCK降压电路计算表格,包含了输入电容、输出电容、肖特基二极管、电感和FB引脚分压电阻等关键参数的自动计算功能。此表格为免费资源,已更新至第二版,欢迎使用并提供反馈。未来计划开发BOOST电路的类似工具。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

这是一款异步BUCK降压电路自动计算表格,可能是代公式自己算太苦了,网上也没有找到一款满意的自动计算表格(不是收费就是简略),所以自己做了一个出来。

BUCK电路原理内容这里就不太进行多讲了,网上有很多视频资料。

关于表格有可以计算哪些参数可以看下图:

包含了输入电容、输出电容、肖特基二极管、电感的自动计算。还有FB引脚分压电阻自动计算。

 

需要填写的内容很少,空白背景的几个框框填写进去就能自动计算好了 ,黄色背景的都是包含了公式内容。部分内容可以默认。

表格里还包含了很多注解,如下图:

这个表格已经更新第二版,免费分享使用,大体的方向上应该没啥错误,关于体验感、公式等方面是否会改进,还需要看各位的使用体验结果,可以在评论区给我留言。

后续也有打算做一个BOOST电路的自动计算表格,如果搞好了应该也会在这里发出来免费使用。

自动计算表格链接发下面了:

阿里云盘分享https://www.aliyundrive.com/s/YPySXWNVV97

### 关于BUCK电路参数计算的方法 在进行BUCK电路设计时,选择合适的参数对于确保系统的性能至关重要。这些参数包括但不限于输入电压\( V_{in} \),输出电压\( V_{out} \),开关频率\( f_s \),电感量\( L \)以及电容量\( C \)[^1]。 #### 输入与输出电压关系 当考虑理想条件下的降压转换器即BUCK变换器时,存在如下基本方程来描述输入电压\( V_{in} \)和输出电压\( V_{out} \)之间的比例关系: \[ D = \frac{V_{out}}{V_{in}} \] 其中\( D \)代表占空比,它是决定功率半导体器件导通时间的比例因子[^3]。 #### 开关频率的影响 较高的开关频率能够减小滤波元件尺寸并改善动态响应;然而这也会增加开关损耗从而降低整体效率。因此,在选取开关频率时需权衡这两方面因素[^2]。 #### 电感值的选择 为了维持连续传导模式(CCM), 需满足以下不等式: \[ L > \frac{(1-D)V_{in}^{2}}{\Delta I_Lf_sD(1-D)}\] 这里\( \Delta I_L \)表示纹波电流幅度, 它通常被设定为负载电流的一个较小百分比以保持良好的调节精度[^4]。 #### 电容器的选择 输出端所使用的电容应该具备足够的容量来平滑输出电压波动,并且具有低ESR (Equivalent Series Resistance) 特性以便减少热耗散。一般而言,陶瓷或多层塑料薄膜类型的电容较为适合用于高频场合下作为输出滤波之用。 --- ### 可利用的工具介绍 - **Mathcad**: 提供了详细的BUCK电路设计模板和支持文档,有助于理解各个重要组件的工作机制及其相互影响的方式。此软件允许工程师们创建交互式的工程笔记本来完成复杂的数学运算、图表绘制等工作流程。 - **MATLAB/Simulink**: 是一种强大的数值模拟环境,特别擅长处理控制系统方面的课题。借助内置函数库和图形化界面构建仿真模型,可以方便快捷地测试不同配置条件下系统的行为特征。此外还提供了专门针对电力电子设备建模的功能包,如Power Systems Toolbox等。 ```matlab % MATLAB代码片段展示如何设置SIMULINK中的buck converter基础参数 model='myBuckConverter'; open_system(model); set_param([model '/PWM Generator'],'Frequency','50e3'); % 设置开关频率为50kHz set_param([model '/DC Voltage Source'],'Value','Vin'); % 设定输入直流源电压变量名 ```
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