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DC-DC Step-Up-Wandler werden häufig verwendet, um die Versorgungs- spannung in verschiedenen Anwendungen zu erhöhen, darunter LED-Treiber, Energiegewinnung usw. 1-5. Der konventionelle Step-Up-Wandler (CBC) ist in Abb. 27.5.1 dargestellt, wo die Schalter S 1 und S 2 abwechselnd bei φ 1 und φ 2 ein- und ausgeschaltet werden, und der Induktionsstrom (I L ) aufgebaut und an den Ausgang geliefert wird. Es gibt einige kritische Probleme im CBC, da der Ausgangslaststrom (I S ) nicht kontinuierlich ist. Infolgedessen kann der I L viel größer sein als der Laststrom (I LOAD ), wenn φ 1 länger wird. Da ein voluminöser Induktor mit einem niedrigen parasitären DC-Widerstand (R dcr ) für mobile Anwendungen mit streng begrenztem Platz nicht verwendbar ist, führt dieser große I L zu erheblichen Leitungsverlusten im großen R DCR eines kleineren Induktors. Ein weiteres Problem ist, dass das diskontinuierliche I S in φ 2 große Spannungswelligkeit (AV OUT ) am Ausgang verursacht. Darüber hinaus können Schalt-Spitzen- spannungen aufgrund des hohen di/dt von I S in Kombination mit parasitären Induktivitäten des GND-Pfades Überlastspannungsstress auf den Lastblock verursachen.
Shin et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.