降压控制器的使用
深圳富满电子集团TC6832ES非隔离降压型LED恒流控制器说明书

TC6832ES.(文件编号:S&CIC1440)非隔离降压型LED恒流控制器概述TC6832ES.是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流临界连续模式。
TC6832ES.芯片内部集成500V功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
TC6832ES.芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
TC6832ES.具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点电感电流临界连续模式内部集成500V功率管无需辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压±5%LED输出电流精度LED开路保护LED短路保护芯片供电欠压保护过热调节功能封装形式:SOP-8应用LED蜡烛灯、LED球泡灯其它LED照明TC6832ES.(文件编号:典型应用电路2D1-D4TC6832ES.(文件编号:S&CIC1440)非隔离降压型LED恒流控制器极限参数并不完全保证满足个别性能指标。
电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。
对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T JMAX,θJA,和环境温度T A所决定的。
最大允许功耗为P DMAX=(T JMAX-T A)/θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注3:人体模型,100pF电容通过1.5KΩ电阻放电。
推荐工作范围TC6832ES.(文件编号:S&CIC1440)非隔离降压型LED恒流控制器电气参数(无特别说明情况下,V CC=15V,T A=25℃)注5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
电动机星三角降压启动的PLC控制课件

2023
PART 05
问题与展望
REPORTING
目前存在的问题与解决方案
控制精度问题
目前电动机星三角降压启动的PLC控制精度不够高,可能导致电动机运行不稳定。解决方案:采用高精度传感器和优 化算法,提高控制精度。
响应速度问题
在某些情况下,PLC对电动机的控制响应速度不够快,影响电动机的运行性能。解决方案:采用高速PLC和优化控制 算法,提高响应速度。
总结词
安全性能要求高的场所应用
VS
详细描述
在电梯系统中,电动机的启动和停止需要 非常高的安全性能。通过PLC控制的星三 角降压启动方式,可以确保电梯在启动过 程中平稳、无冲击,同时也能够保证电梯 在紧急情况下的快速响应和安全停靠。
案例三
总结词
节能环保的应用
详细描述
在某空调系统中,电动机的启动和停止需要 考虑到节能和环保的要求。通过PLC控制的 星三角降压启动方式,可以有效地降低电动 机的启动电流,减少对电网的冲击,同时也 能够减少能源的浪费,符合节能环保的要求 。
随着电动机转速的升高,当达到一定转速时,通过控制系统断开星形接法的接触器 ,同时闭合三角形接法的接触器,使电动机正常运行。
在整个启动过程中,通过控制电路实现对电动机的自动控制,确保电动机的安全、 稳定运行。
星三角降压启动的优缺点
优点
星三角降压启动能够有效地降低电动机的启动电流和启动转矩,减小对电网的冲击,同时能够减小机械设备的振 动和磨损,延长设备的使用寿命。
2023
REPORTING
电动机星三角降压启 动的plc控制课件
2023
目录
• 电动机星三角降压启动原理 • PLC控制系统的基本知识 • 电动机星三角降压启动的PLC控制方案 • 实际应用案例分析 • 问题与展望
新单相位同步降压控制器

环 境 “. VIW ” 选 配 套 什 , 格 为 l75 玎 H Ib E 的 a 价 3.
( 约台人 l 1 . n 0 6万庀)
法软件主要J 于肝发数 家电及车载 E U 控 _ } _ l C(
制 J)婶的控制逻辑及程序 。酋先由利用 L b a-
统 仅将保 雎¨ 的耗I 寸 U齄儿于降至 J . _ 而I迁降 零 _ L 低 r 水控 制浆发热的耗电地 ,取 消 r敞热 器 , 用 …
排气 ¨使 u和 用阀f 弹 簧的力 蠊保持 j闭状态 r】 J 乏
¨ 小 咽 家 仪 ; N” 【时 l l } : }( J i 』r ・ 款 为 “ l N Il .J a V…w 嵌 入系 统 J 发 套 什 ” 软 件 . 篮 【 向 l : 的 0 j
避免 非汁划停车以延 K| 殳备的服驽j I I J
预报 , 并提出力案。
渊 查 示 , r 地 } 需 蛰 这 种 线 的 、 h场 J J 麟
于现场 的信息 腆 的过科 l J拥有 2 ( 台机械 5( ) J 没备 , 一 6 %址¨ 电动泉纰 成的 I 0 I _机械故障 l _ 发的丁厂事故 1到 4 % 浚变送 给过 氍 II 1 l 0 3 i 、使 川和维护传 动设 备的传统方式 米 臣大的} 响 , { i 它 ; 通过提供 I靠的 设备俯 息. t及时 发山维护指 令 . r { ・
此 大约 减 少 J 5 9 嘶的 牦 I U
V E 开发的程序 自动生成 c代码 , IW 然后再使用 支
持 日标处 理器的任意工具链 ( 面向嵌人系统 的编译
该 系统 保 时利f I同阀维持 J t液/ 采 i 1 .h i i 停止 工作。利』 力传感 愉洲 泉・ 的¨ , _ { j } J 当雎 J
LTC3780高频率同步器开关升降压式控制器 - 世纪电源网

LTC3780高频率同步四开关升降压式控制器LTC3780是一个高性能升降压开关调整器的控制IC。
其工作时输出电压可以高于,低于或等于输入电压。
采用恒定频率,电流型方式实现。
工作频率锁定在400KHZ,输入电压从4V-30V,最高可达36V。
输入电压输出电压范围在工作模型间无缝对接。
因此LTC3780是汽车、通讯及电池系统中理想的控制IC。
控制器的工作模型取决于FCB端子状态,对于升压式工作,FCB端选作跳跃式工作,断续式工作及强制连续型工作,而在降压式工作时,FCB端选作总量跨越周期式,断续型或强制连续型、跳跃式和跨越周期式工作,给出高转换效率(轻载时),而强制连续型及断续型则工作在恒定频率之下。
故障保护由输出过压比较器及内部折返电流限制给出。
还有一个POWER GOOD输出端在输出达到设定值的±7.5%以内时给出指示。
该IC共24PIN引脚,各脚功能如下:①PGOOD(pin1)开路漏极逻辑电平输出PGOOD,在输出电压未达到±7.5%以内时,会拉到GND电平。
②SS(pin2)软起动,减少输入功率源浪涌电流,推荐接6.8nf的电容。
③SENSE+(pin3)输入电流检测及反转电流检测比较器。
I TH端电压并加入SENSE-及SENSE+之间的失调。
它用于设置电流纹波阈值。
④SENSE-(pin4)同上⑤I TH(pin5)电流控制阈值及误差放大器补偿点。
电流比较器阈值随控制电压增加,电压范围从0V—2.4V。
⑥V OSENSE(pin6)误差放大器反馈输入端,该端接到误差放大器输入至外电阻分压器,此分压器从输出电压处取得。
⑦SGND信号地,所有小信号补偿元件等都接此处,然后再去接功率地。
⑧RUN(pin8)Run控制输入,强制Run端在1.5V以下,IC将关断开关调整器电路,这里有一个100K电阻放在Run和SGND之间,此端电压不得超过6V。
⑨FCB(pin9)强制连续型工作控制端,此端电压低于0.8V为连续电流型工作,浮动时为跨越式升压或跳跃周期降压式工作,将其接INTVcc,则为恒频断续型工作。
B3603DC-DC降压模块说明书

B3603DC-DC 数控降压模块用户手册郑州明禾电子科技有限公司B3603DC-DC数控降压模块是一款全数字显示的数控降压模块,体积小,功率大,效率高,工作稳定。
加入了高速微控制器的精密测量计算,可以精确调节输出电压电流大小,内置10组存储位置,可随时存储、调出参数,方便使用。
配有四位八段LED数码管,可以实时显示电压、电流、功率、容量等参数。
同时,本机具有上电后自动输出,自动轮显参数等功能,可根据使用的需要开启或者关闭。
主要特点:全数字显示,方便易用恒压,恒流状态输出OUT,恒压CV,恒流CC指示灯数控精确调节输出电压电流值自动/手动切换显示电压、电流、功率、容量等参数可设定上电后是否自动输出可设定输出后是否轮显电压、电流、功率、容量等参数10组存储位置,可自由存储、调出一键保存当前设定的电压电流值技术参数:输入电压:6V~40V输出电压:0~36V输出电流:0~3A电压调节/显示分辨率:0.01V电流调节/显示分辨率:0.001A功率显示最小分辨率:0.001W容量显示最小分辨率:0.001AH转换效率:最高92%输出纹波:≤50mV工作温度:﹣40℃~+85℃工作频率:150KHz短路保护:恒流输入反接保护:无,如有需要请加装二极管接线方式:接线端子产品尺寸(mm):66(长)*50(宽)*21(高)重量:43g使用方法:本模块有两种工作模式:简约模式和全功能模式,出厂默认是简约模式,如果需要使用全功能模式,可自行开启。
简约模式使用方法:1、正确连接输入、输出,保证输入电压在要求的范围内,严禁反接。
2、设定所需的电压电流值,设定电压电流值的方法如下:上电后默认显示的是电压设定值,电压值显示的格式是“00.00”,按下“SET”按键可以切换到电流设定值,电流值显示的格式是“0.000”,按下按键增大设定值,按下按键减小设定值,短按精确设定,长按可以快速设定。
电压或者电流值发生变化后,按下“SET”键后会显示“----”,表示保存了当前设定的电压或者电流值。
电压无功控制器产品使用说明书

VICMT-S14C电压无功控制器产品使用说明书一、产品介绍:此系列电压无功综合控制器可适应于单台主变、1~4组电容器的自动控制与保护。
算法综合考虑电压波动和无功缺额,合理控制电容器投切,以满足电网无功功率供需平衡,改善供电电压质量,减少电能损耗,达到提高供电电压质量,提高功率因数,降低系统损耗的目的。
1、产品型号:VICMT-S14C2、主要功能:主要功能应用场合分组方式谐波功能电源单主变,单母线,一套电容●等容●谐波显示●交流220V●双主变,双母线,一套电容不等容●谐波保护直流220V●电容调节方式人机界面辅助功能外形尺寸分组投切,1-4组●图形汉化128*64●云管理功能321*181*108 ●投切依据主要功能保护功能通讯接口电压无功●滤波控制功能●过压保护●RS485 ●电压●主变有载调压欠压保护●通讯规约无功●完全无功补偿●开口三角/差流●IEC101时间●电压合格率统计●过流保护●ModBus电压时间●事件记录功能●限时速断保护●CDT3、产品外形:4、技术参数:4.1外形尺寸: 321 mm×181 mm×108mm(长×宽×高)4.2工作电源: AC/DC220V±15%4.3额定采样参数:额定电压:AC100V额定电流:1A/5A4.4运行环境:运行温度:-20℃~ +70℃(或-40℃~ +85℃)相对湿度:≤95%污秽等级:III级4.5输入回路:无功采样输入:变压器高低两侧母线Uab,Ic保护采样输入:开口三角电压/差流、电容器三相电流PT输入:0~120VCT输入:0~1A/5A综合误差:<0.5%4.6输出回路:输出路数:4组合闸输出、4组分闸输出、4组闭锁输出1路跳总闸输出、1路保护告警输出继电器容量:AC250V,16A(标准款)DC220V,5A(非标款)继电器脉冲保持:2S4.7开入量:4路电容器的投切状态开入4路电容闭锁开入1路电容出线柜开关位置信号1路调容转换开关位置信号1路主变低压开关位置信号二、操作说明从图1可以看出,在设备面板上有7个按键、4个LED指示灯和1个液晶显示屏。
220v电压调节器怎么用
220v电压调节器怎么用220v电压调节器是一种电器设备,可以帮助我们在家庭生活和办公环境中管理电压的稳定性。
它能有效地控制电压波动,保障家电设备的正常运行。
那么,下面就让我们来了解一下220v电压调节器的使用方法吧。
步骤一:选择合适的电压调节器在使用220v电压调节器前,首先需要确定所需的电压调节范围。
根据家中或办公室中的电器设备所需的电压范围选择合适的电压调节器,确保其工作电压范围能够满足需求。
步骤二:确认电源和设备在连接电压调节器之前,请确认电源和待连接的设备已经关闭。
这样能够保证连接的安全性,并避免电压调节器受到电流过载的影响。
步骤三:安装电压调节器将电压调节器插头连接到墙壁插座上,确保连接稳固。
同时,电压调节器上的插座要清洁干燥,以免影响连接效果。
步骤四:调节电压打开电压调节器的电源开关,然后根据实际需要调节电压。
大多数电压调节器配备了电压调节旋钮,可以通过旋转来调整电压输出。
请按照设备的需求,逐步调节电压值,以保证设备正常使用,同时避免过高或过低的电压对设备造成损害。
步骤五:监控电压稳定性设备连接完成后,观察电压调节器显示屏或指示灯。
如果显示屏或指示灯显示电压在设定范围内保持稳定,说明电压调节器正常工作。
步骤六:使用设备在电压调节器连接和调整完成后,可以打开电源开关,使用设备。
此时,电压调节器将会稳定输出已调节的电压,保护设备和延长设备寿命。
注意事项1.确保电压调节器和电器设备都连接到接地插座上,以确保安全性。
2.不要在电压调节器过载时继续使用设备,否则可能会导致电压调节器损坏。
3.定期检查电压调节器的连接线和插头是否出现松动或损坏,必要时更换。
通过以上步骤,我们可以轻松地使用220v电压调节器,保证家电设备在稳定电压下正常运行。
在购买和使用电压调节器时,一定要选择品质可靠的产品,并注意电压范围的匹配。
合理使用电压调节器,不仅可以降低电器设备损坏的风险,还可以节约能源,延长设备寿命。
LM5116中文手册
LM5116宽范围同步降压控制器概述该LM5116是一个同步降压控制器,适用于高输入电压或宽输入电压的环境中。
其控制方式是电流模式控制,该控制方式是利用一个模拟出来的电流斜坡。
电流模式控制提供了固有的线路前馈,以周期电流限制和易于循环的环路补偿。
电流模式控制提供固有的线性前馈,周期性循环的电流限制以及环路补偿。
仿真控制斜坡的使用可以减少脉宽调制电路的噪声灵敏度,是高输入电压应用中实现小占空比的可靠控制所必需的。
其工作频率可编程,从50kHz 至1MHz。
LM5116是驱动外部高边和低边的NMOS电源开关,这两个MOS管有自适应的死区时间控制。
可由用户选择二极管仿真的模式使芯片在轻负载时能够提高不连续工作模式的效率。
低静态关断电流就能使芯片不工作,并消耗总输入电流中的10μA。
其它特点包括一个高压偏置调节器、能自动切换到外部偏置以提高效率、热关断、频率同步、周期性限流、以及自适应线性欠压锁定。
该芯片选用TSSOP-20的封装,具有一个额外的焊盘以增加散热,这种封装方式在大功率模式下是十分有效的。
特色仿峰值电流模式输入电压范围可达100V低关断电流能驱动标准或逻辑级的MOS管栅极驱动电流可高达3.5A自由运行或同步操作到1MHz可选择的二极管仿真模式输出电压范围1.215V——80V电压基准精度为1.5%可编程限流可编程软启动可编程的线性欠压锁定自动切换到外部偏置电压TSSOP-20EP裸露焊盘热关断典型电路引脚名称描述1 VIN 芯片电源电压,输入电压2 UVLO 如果UVLO引脚的电压低于1.215V,调节器会进入待机模式(VCC调节器工作,开关驱动电路不工作)。
如果UVLO引脚电压高于1.215V,这个调节器正常工作。
可以通过外部分压器来设置欠压关断的阈值。
当EN引脚为高时,这个引脚存在一个固定的5μA上拉电流。
在工作在电流限制模式时,UVLO会每隔256个时钟周期被拉到地。
3 RT/SYNC 内部晶振可以通过一个该引脚和地之间的电阻来设置。
大功率电动机星三角降压起动控制电路分析
文章编号:2095-6835(2022)12-0153-03大功率电动机星三角降压起动控制电路分析*魏国莲,李文明(青海高等职业技术学院,青海海东810799)摘要:介绍了星三角降压起动选用原则,分析了星三角降压起动电路的工作原理及控制电路工作过程。
以11kW电动机为例,介绍了大功率电动机星三角降压起动器的容量选择。
关键词:星三角降压起动;工作原理;大功率电动机;容量选择中图分类号:TM32文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2022.12.047三相笼型异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛使用在各类机械设备中,如水泵、鼓风机、机床、矿山机械等。
三相笼型异步电动机在起动过程中定子绕组中会产生额定工作电流5~7倍的起动电流,起动电流过大会对电网和其他用电设备造成冲击,导致电网电压降低,减少电动机本身的起动转矩,而且影响其他用电设备的正常运行,所以必须采取一定的措施以减小起动电流。
常见的降压起动方式有定子绕组串电阻、延边三角形、自耦变压器、星三角降压起动等方式。
其中,星三角降压起动是一种经济方便的减压起动方式,常用于轻载和空载起动场合。
1星三角降压起动的选用原则降压起动,是借助起动设备将电源电压适当降低后加在定子绕组上进行起动,待电动机转速升高到接近稳定时,再使电压恢复到额定值,转入正常运行。
降压起动也称减压起动。
在三相异步电动机控制系统中,因电动机起动电流与电源电压成正比,为了降低电动机起动瞬间对电网的冲击和对其他用电设备的影响,当三相笼型异步电动机功率为7.5kW以上或由于其他原因不允许直接起动时,如定子绕组接线方式为三角形接线,在空载和轻载时或对起动转矩和转差率要求不高时,通常采用星三角降压起动。
2常用星三角降压起动控制电路分析Y-△降压起动控制电路采用时间继电器和交流接触器实现控制。
常用星三角降压起动控制电路原理如图1所示。
起动时交流接触器KM1、KM3工作,将电动机定子绕组接成星形连接,进行降压起动,时间继电器延时时间到电动机起动完成时,KM3断开,KM1、KM2工作,将电动机定子绕组接成三角形连接,在额定电压下运行。
中文资料LTC3789
高效同步四开关升降压控制器LTC3789LTC3789系新研发出的高效率高性能升降压式开关稳压控制器,其输入电压可以从4V~38V,输出电压可以高于输入电压,可以低于输入电压为0.8V~38V,工作频率恒定,最高可达600KHz(200~600KHz)。
为电流模式工作。
输出电流反馈环提供对电池充电的支持,满足输入输出4V~38V的宽范围。
在工作区域有很低的噪声,LTC3789系目前最理想的可升降压的电池供电系统应用IC。
控制器工作模式由MODE/PLLIN端决定,MODE/PLLIN端可以在脉冲跳跃型和连续工作模式之间选择,它允许IC同步到外部时钟,脉冲跳跃型在轻载时提供十分低的纹波,与在连续工作模式时相同。
当输出电压进入设定值的10%以内时,PG端给出指标,LTC3789采用28PIN 的4mm×5mm的QFN封装。
LTC3789外部要求四只功率MOSFET,在V IN关断时V OUT即断开,软起动时间可调,主要用于自动化系统,大功率电池供电系统等。
* LTC3789基本应用电路图,如图1。
图1 LTC3789 的基本应用电路*LTC3789引脚功能说明如下:V FB(PIN1/PIN26)误差放大器反馈端,从输出端的电压分压器送到此端反馈电压。
SS(PIN2/PIN27)外部软起动输入端,LTC3789的V FB电压小于0.8V,内部一个3μA上拉电流源给外部C SS电容充电,其上斜电压时间为最终输出电压达到的时间。
SENSE+(PIN3/PIN28)将电流信号送到电流检测比较器;I TH 端电压由SENSE+与SENSE- 端之间的电压控制,外接电阻R SENSE设置限流阈值。
SENSE-(PIN4/PIN1)将电流信号送到电流检测比较器。
I TH(PIN5/PIN2)误差放大器输出和开关稳压器补偿点,增加此点电压到通道电流比较器触发点。
SGND(PIN6/PIN3)信号地。
必须与大电流地分开,并用C IN电容终止之。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
降压控制器的使用
本文介绍了降压升压电源设计中降压控制器的使用。
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。
如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。
负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。
其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。
图1 显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。
这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。
实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。
这种布局也可用于同步降压转换器。
这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
图1 降压—升压电感要求平衡其伏特-微秒乘积
FET 开关时出现在电感上的电压不同于降压转换器的电压。
正如在降压转换器中一样,平衡伏特-微秒(V-μs) 乘积以防止电感饱和是非常必要的。
当FET 为开启时(如图1 所示的ton 间隔),全部输入电压被施加至电感。
这种电感“点”侧上的正电压会引起电流斜坡上升,这就带来电感的开启时间V-μs 乘积。
FET 关闭(toff) 期间,电感的电压极性必须倒转以维持电流,从而拉动点侧为负极。
电感电流斜坡下降,并流经负载和输出电容,再经二极管返回。
电感关闭时V-μs 乘积必须等于开启时V-μs 乘积。
由于Vin 和Vout 不变,因此很容易便可得出占空比(D) 的表达式:D=Vout/(Vout " Vin)。
这种控制电路通过计算出正确的占空比来维持输出电压稳压。
上述表达式和图1 所示波形均假设运行在连续导电模式下。
降压—升压电感必须工作在比输出负载电流更高的电流下。
其被定义为IL =
I<SUBOUT< sub>/(1-D),或只是输入电流与输出电流相加。
对于和输入电压大小相等的负输出电压(D = 0.5)而言,平均电感电流为输出的2 倍。
有趣的是,连接输入电容返回端的方法有两种,其会影响输出电容的rms 电流。
典型的电容布局是在+Vin 和Gnd 之间,与之相反,输入电容可以连接在+Vin和
"V<SUBOUT< sub> 之间。
利用这种输入电容配置可降低输出电容的rms电流。
然而,由于输入电容连接至"Vout,因此"Vout 上便形成了一个电容性分压器。
这就在控制器开始起作用以前,在开启时间的输出上形成一个正峰值。
为了最小化这种影响,最佳的方法通常是使用一个比输出电容要小得多的输入电容,请参见图2 所示的电路。
输入电容的电流在提供dc 输出电流和吸收平均输入电流之间相互交替。
rms 电流电平在最高输入电流的低输入电压时最差。
因此,选择电容器时要多加注意,不要让其ESR 过高。
陶瓷或聚合物电容器通常是这种拓扑较为合适的选择。
图2 降压控制器在降压—升压中的双重作用
必须要选择一个能够以最小输入电压减去二极管压降上电的控制器,而且在运行期间还必须能够承受得住Vin 加Vout 的电压。
FET 和二极管还必须具有适用于这一电压范围的额定值。
通过连接输出接地的反馈电阻器可实现对输出电压的调节,这是由于控制器以负输出电压为参考电压。
只需精心选取少量组件的值,并稍稍改动电路,降压控制器便可在负输出降压—升压拓扑中起到双重作用。