在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業控制產品 > 自動化控制 > 平板式開關電源 > 單路平板開關電源

類型分類:
科普知識
數據分類:
單路平板開關電源

開關電源中的全部緩沖吸收電路解析

發布日期:2022-04-18 點擊率:177

【導讀】基本拓撲電路上一般沒有吸收緩沖電路,實際電路上一般有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需要,不是拓撲需要。

 

吸收與緩沖的功效:

 

防止器件損壞,吸收防止電壓擊穿,緩沖防止電流擊穿

使功率器件遠離危險工作區,從而提高可靠性

降低(開關)器件損耗,或者實現某種程度的關軟開

降低di/dt和dv/dt,降低振鈴,改善EMI品質

提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)

也就是說,防止器件損壞只是吸收與緩沖的功效之一,其他功效也是很有價值的。

 

吸收 

 

吸收是對電壓尖峰而言。

電壓尖峰的成因:

電壓尖峰是電感續流引起的。

引起電壓尖峰的電感可能是:變壓器漏感、線路分布電感、器件等效模型中的感性成分等。

引起電壓尖峰的電流可能是:拓撲電流、二極管反向恢復電流、不恰當的諧振電流等。

 

減少電壓尖峰的主要措施是:

減少可能引起電壓尖峰的電感,比如漏感、布線電感等

減少可能引起電壓尖峰的電流,比如二極管反向恢復電流等

如果可能的話,將上述電感能量轉移到別處。

采取上述措施后電壓尖峰仍然不能接受,最后才考慮吸收。吸收是不得已的技術措施

 

拓撲吸

 

 

將開關管Q1、拓撲續流二極管D1和一個無損的拓撲電容C2組成一個在布線上盡可能簡短的吸收回路。

 

拓撲吸收的特點:

同時將Q1、D1的電壓尖峰、振鈴減少到最低程度。

拓撲吸收是無損吸收,效率較高。

吸收電容C2可以在大范圍內取值。

拓撲吸收是硬開關,因為拓撲是硬開關。

 

體二極管反向恢復吸收

 

開關器件的體二極管的反向恢復特性,在關斷電壓的上升沿發揮作用,有降低電壓尖峰的吸收效應。

 

RC 吸收

 

 

RC吸收的本質是阻尼吸收。

有人認為R 是限流作用,C是吸收。實際情況剛好相反。

電阻R 的最重要作用是產生阻尼,吸收電壓尖峰的諧振能量,是功率器件。

電容C的作用也并不是電壓吸收,而是為R阻尼提供能量通道。

 

RC吸收并聯于諧振回路上,C提供諧振能量通道,C 的大小決定吸收程度,最終目的是使R形成功率吸收。

對應一個特定的吸收環境和一個特定大小的電容C,有一個最合適大小的電阻R,形成最大的阻尼、獲得最低的電壓尖峰。

 

RC吸收是無方向吸收,因此RC吸收既可以用于單向電路的吸收,也可用于雙向或者對稱電路的吸收。

 

RC 吸收設計 

 

 

RC吸收的設計方法的難點在于:吸收與太多因素有關,比如漏感、繞組結構、分布電感電容、器件等效電感電容、電流、電壓、功率等級、di/dt、dv/dt、頻率、二極管反向恢復特性等等。而且其中某些因素是很難獲得準確的設計參數的。

 

比如對二極管反壓的吸收,即使其他情況完全相同,使用不同的二極管型號需要的RC吸收參數就可能有很大差距。很難推導出一個通用的計算公式出來。

 

R 的損耗功率可大致按下式估算:

Ps = FCU2

其中U為吸收回路拓撲反射電壓。

工程上一般應該在通過計算或者仿真獲得初步參數后,還必須根據實際布線在板調試,才能獲得最終設計參數。

 

RCD 吸收

 

 

特點

 

RCD吸收不是阻尼吸收,而是靠非線性開關D 直接破壞形成電壓尖峰的諧振條件,把電壓尖峰控制在任何需要的水平。

 

C 的大小決定吸收效果(電壓尖峰),同時決定了吸收功率(即R的熱功率)。

R 的作用只是把吸收能量以熱的形式消耗掉。其電阻的最小值應該滿足開關管的電流限制,最大值應該滿足PWM逆程RC放電周期需要,在此范圍內取值對吸收效果影響甚微。

RCD吸收會在被保護的開關器件上實現某種程度的軟關斷,這是因為關斷瞬間開關器件上的電壓即吸收電容C上的電壓等于0,關斷動作會在C 上形成一個充電過程,延緩電壓恢復,降低dv/dt,實現軟關斷。

 

不適應性

 

RCD吸收一般不適合反激拓撲的吸收,這是因為RCD吸收可能與反激拓撲相沖突。

RCD吸收一般不適合對二極管反壓尖峰的吸收,因為RCD吸收動作有可能加劇二極管反向恢復電流。

 

鉗位吸收

 

RCD 鉗位

 

盡管RCD鉗位與RCD吸收電路可以完全相同,但元件參數和工況完全不同。RCD吸收RC時間常數遠小于PWM周期,而RCD鉗位的RC時間常數遠大于PWM周期。

與RCD吸收電容的全充全放工況不同,RCD鉗位的電容可以看成是電壓源,其RC充放電幅度的谷值應不小于拓撲反射電壓,峰值即鉗位電壓。

由于RCD鉗位在PWM電壓的上升沿和下降沿都不會動作,只在電壓尖峰出現時動作,因此RCD鉗位是高效率的吸收。

 

齊納鉗位

 

齊納鉗位的幾種形式。

齊納鉗位也是在電壓尖峰才起作用,也是高效率吸收。

某些場合,齊納鉗位需要考慮齊納二極管的反向恢復特性對電路的影響。

齊納吸收需注意吸收功率匹配,必要時可用有源功率器件組成大功率等效電路

 

無損吸收 

 

 

無損吸收的條件

 

吸收網絡不得使用電阻。

不得形成LD電流回路。

吸收回路不得成為拓撲電流路徑。

吸收能量必須轉移到輸入側或者輸出側。

盡量減少吸收回路二極管反向恢復電流的影響。

無損吸收是強力吸收,不僅能夠吸收電壓尖峰,甚至能夠吸收拓撲反射電壓,比如:

 

 

緩沖

 

緩沖是對沖擊尖峰電流而言

引起電流尖峰第一種情況是二極管(包括體二極管)反向恢復電流。

引起電流尖峰第二種情況是對電容的充放電電流。這些電容可能是:電路分布電容、變壓器繞組等效分布電容、設計不恰當的吸收電容、設計不恰當的諧振電容、器件的等效模型中的電容成分等等。

 

緩沖的基本方法:

 

在沖擊電流尖峰的路徑上串入某種類型的電感,可以是以下類型:

 

 

緩沖的特性:

由于緩沖電感的串入會顯著增加吸收的工作量,因此緩沖電路一般需要與吸收電路配合使用。

緩沖電路延緩了導通電流沖擊,可實現某種程度的軟開通(ZIS)。

變壓器漏感也可以充當緩沖電感。

 

LD 緩沖

 

 

特點:

可不需要吸收電路配合。

緩沖釋能二極管與拓撲續流二極管電流應力相當甚至更大。

緩沖釋能二極管的損耗可以簡單理解為開關管減少的損耗。

適當的緩沖電感(L3)參數可以大幅度減少開關管損耗,實現高效率。

 

LR 緩沖 

 

 

特點:

需要吸收電路配合以轉移電感剩余能量。

緩沖釋能電阻R的損耗較大,可簡單理解為是從開關管轉移出來的損耗。

R、L參數必須實現最佳配合,參數設計調試比較難以掌握。

只要參數適當仍然能夠實現高效率。

 

飽和電感緩沖 

 

 

飽和電感的電氣性能表現為對di/dt敏感。

在一個沖擊電流的上升沿,開始呈現較大的阻抗,隨著電流的升高逐漸進入飽和,從而延緩和削弱了沖擊電流尖峰,即實現軟開通。

 

在電流達到一定程度后,飽和電感因為飽和而呈現很低的阻抗,這有利于高效率地傳輸功率。

在電流關斷時,電感逐漸退出飽和狀態,一方面,由于之前的飽和狀態的飽和電感量非常小,即儲能和需要的釋能較小。另一方面,退出時電感量的恢復可以減緩電壓的上升速度,有利于實現軟關斷。

以Ls2為例,5u表示磁路截面積5mm2,大致相當于1顆PC40材質4*4*2的小磁芯。

 

飽和電感特性

 

熱特性

飽和電感是功率器件,通過進入和退出飽和過程的磁滯損耗(而不是渦流損耗或者銅損)吸收電流尖峰能量,主要熱功率來自于磁芯。

 

這一方面要求磁芯應該是高頻材料,另一方面要求磁芯溫度在任何情況下不得超過居里溫度。這意味著飽和電感的磁芯應該具有最有利的散熱特性和結構,即:更高的居里溫度、更高的導熱系數、更大的散熱面積、更短的熱傳導路徑。

 

飽和特性

 

顯然飽和電感一般不必考慮使用氣隙或者不易飽和的低導磁率材料。

 

初始電感等效特性

 

在其他條件相同情況下,較低導磁率的磁芯配合較多匝數、與較高導磁率的磁芯配合較少匝數的飽和電感初始電感相當,緩沖效果大致相當。

 

這意味著直接采用1 匝的穿心電感總是可能的,因為任何多匝的電感總可以找到更高導磁率的磁芯配合1 匝等效之。這還意味著磁芯最高導磁率受到限制,如果一個適合的磁芯配合1 匝的飽和電感,將沒有使用更高導磁率的磁芯配合更少匝數的可能。

 

磁芯體積等效特性

 

在其他條件相同情況下,相同體積的磁芯的飽和電感緩沖效果大致相當。既然如此,磁芯可以按照最有利于散熱的磁路進行設計。比如細長的管狀磁芯比環狀磁芯、多個小磁芯比集中一個大磁芯、穿心電感比多匝電感顯然具有更大的散熱表面積。

 

組合特性

 

有時候,單一材質的磁芯并不能達到工程上需要的緩沖效果,采用多種材質的磁芯相互配合或許才能能夠滿足工程需要。

 

 

無源無損緩沖吸收  

 

 

如果緩沖電感本身是無損的(非飽和電感),而其電感儲能又是經過無損吸收的方式處理的,即構成無源無損緩沖吸收電路,實際上這也是無源軟開關電路。

 

緩沖電感的存在延遲和削弱的開通沖擊電流,實現了一定程度的軟開通。

無損吸收電路的存在延遲和降低了關斷電壓的dv/dt,實現了一定程度的軟關斷。

實現無源軟開關的條件與無損吸收大致相同。并不是所有拓撲都能夠搭建出一個無源軟開關電路。因此除了經典的電路外,很多無源軟開關電路都是被專利的熱門。

 

無源無損軟開關電路效率明顯高于其他緩沖吸收方式,與有源軟開關電路效率相差無幾。因此只要能夠實現無源軟開關的電路,可不必采用有源軟開關。

 

吸收緩沖電路性能對

 

 

濾波緩

 

 

電路中的電解電容一般具有較大的ESR(典型值是百毫歐姆數量級),這引起兩方面問題:一是濾波效果大打折扣;二是紋波電流在ESR上產生較大損耗,這不僅降低效率,而且由于電解電容發熱直接導致的可靠性和壽命問題。

 

一般方法是在電解電容上并聯高頻無損電容,而事實上,這一方法并不能使上述問題獲得根本的改變,這是由于高頻無損電容在開關電源常用頻率范圍內仍然存在較大的阻抗的緣故。

 

提出的辦法是:用電感將電解和CBB分開,CBB位于高頻紋波電流側,電解位于直流(工頻)側,各自承擔對應的濾波任務。

 

設計原則:Π形濾波網絡的諧振頻率Fn應該錯開PWM頻率Fp。可取Fp=(1.5~2)Fn 。

這一設計思想可以延伸到直流母線濾波的雙向緩沖,或者其他有較大濾波應力的電路結構。

 

振鈴

 

 

振鈴的危害:

MEI測試在振鈴頻率容易超標。

振鈴將引起振鈴回路的損耗,造成器件發熱和降低效率。

振鈴電壓幅度超過臨界值將引起振鈴電流,破環電路正常工況,效率大幅度降低。

 

振鈴的成因:

振鈴多半是由結電容和某個等效電感的諧振產生的。對于一個特定頻率的振鈴,總可以找到原因。電容和電感可以確定一個頻率,而頻率可以觀察獲得。電容多半是某個器件的結電容,電感則可能是漏感。

振鈴最容易在無損(無電阻的)回路發生。比如:副邊二極管結電容與副邊漏感的諧振、雜散電感與器件結電容的諧振、吸收回路電感與器件結電容的諧振等等。

 

振鈴的抑制:

磁珠吸收,只要磁珠在振鈴頻率表現為電阻,即可大幅度吸收振鈴能量,但是不恰當的磁珠也可能增加振鈴。

RC 吸收,其中C可與振鈴(結)電容大致相當,R 按RC吸收原則選取。

改變諧振頻率,比如:只要將振鈴頻率降低到PWM頻率相近,即可消除PWM上的振鈴。

特別地,輸入輸出濾波回路設計不當也可能產生諧振,也需要調整諧振頻率或者其他措施予以規避。

 

吸收緩沖能量再利用 

 

 

RCD吸收能量回收電路

 

只要將吸收電路的正程和逆程回路分開,形成相對0 電位的正負電流通道,就能夠獲得正負電壓輸出。其設計要點為:

 

RCD吸收電路參數應主要滿足主電路吸收需要,不建議采用增加吸收功率的方式增加直流輸出功率。

上一篇:GaN器件集成將性能提升到新水平

下一篇:電磁兼容試驗中常用的天線種類介紹

特別推薦

  • 帶有三個管腳的壓電陶瓷片

  • 驅動高壓鎖相環頻率合成器電路的VCO

  • 功能豐富的系統需要采用靈活、可配置的20V大電流PMIC

  • 樓宇煙霧探測技術:關于各種規范和認證

  • 一文掌握 GaN 器件的直接驅動配置!

技術文章更多>>

  • 使用SiP和設計生態系統實現藍牙低功耗一體化方案

  • 瑞薩與貝特萊及中印云端共同拓展指紋識別應用市場

  • 如何提高4H-SiC肖特基二極管和MOSFET的雪崩耐受性

  • 貿澤電子推出Microchip和Vishay電阻式電流傳感解決方案網站

  • 如何通過可變增益放大器LMH6505實現AGC電路設計?

技術白皮書下載更多>>

  • 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望

  • 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰

  • 汽車模塊拋負載的解決方案

  • 車用連接器的安全創新應用

  • Melexis Actuators Business Unit

  • Position / Current Sensors - Triaxis Hall

熱門搜索

電機控制 電解電容 電纜連接器 電力電子 電力繼電器 電力線通信 電流保險絲 電流表 電流傳感器 電流互感器 電路保護 電路圖 電路圖符號 電路圖知識 電腦OA 電腦電源 電腦自動斷電 電能表接線 電容觸控屏 電容器 電容器單位 電容器公式 電聲器件 電位器 電位器接法 電壓表 電壓傳感器 電壓互感器 電源變壓器 電源風扇

Advertisement

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 如何正確在UPS電源中

国产成人一区二区三区免费视频| 成人综合婷婷国产精品久久| 锕锕锕锕锕锕锕好疼免费看网站 | 狂躁美女大BBBBBB视频U| 欧美黑人又大又粗又长久久久| 人妻丰满熟妇av无码区网站| 挽起裙子跨开双腿坐下去| 亚洲国产精品无码专区| 主人地下室惩罚骚奴的法律后果| 成人免费A级毛片免费| 国产精品门事件AV| 久久精品无码一区二区三区| 欧美丰满熟妇乱XXXXX视频| 少妇极品丰满人妻无码视频| 亚洲成在人线AⅤ中文字幕| 中文字幕无码无码专区| 公交车上噗嗤一声尽根而没| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾| 免费网站看V片在线18禁无码| 色老板在线永久免费视频| 亚洲成A人一区二区三区 | 放荡娇妻张开腿任人玩H| 黑人大战欲求不满人妻| 你的婚礼免费观看完整版| 天堂99久久久久久久久久久| 夜里18款禁用B站入口探APP| 成人国产一区二区三区精品不卡| 国产真人无码作爱视频免费| 免费无人区一码二码乱码| 天美传媒免费观看一二三在线| 野花社区WWW官网在线观看| 短乱俗小说500篇免费下载| 久99久无码精品视频免费播放| 欧美性大战久久久久久| 亚洲AⅤ天堂无码专区-百度| 97久久精品无码一区二区天美| 国产精品久久一国产精品胖虎| 麻豆果冻传媒2021精品传媒一| 天堂А√在线中文在线新版| 有人有在线看片的吗www视频| 国产 亚洲 无码 激情| 乱人伦中文字幕在线视频| 无码精品黑人一区二区三区| 中文字幕无码专区人妻制服| 国产精品自在线拍国产| 欧美精品做受XXX性少妇| 亚洲AV成人一区二区三区网站| A毛片毛片看免费| 精品国产免费人成网站| 日韩无码蜜桃视频| 中文成人久久久久影院免费观看| 国产精品香港三级国产AV| 欧美丰满性久久久久久久| 亚洲成AV人在线观看网站| 成人麻豆精品激情视频在线观看| 久久久久久精品无码人妻| 无码AV人片在线观看天堂| A级毛片毛片免费观看丝瓜| 精品人妻一区二区三区| 少妇人妻偷人精品视频| 337P日本欧洲亚洲大胆裸体艺| 国内精品视频在线观看九九| 日本猛少妇色XXXXX猛叫小说| 一个添下面两个吃奶| 国产三级久久久精品麻豆三级| 人妻AV一区二区三区AV免费| 亚洲一区二区三区在线网址| 国产精品无码午夜福利| 嗯快点别停舒服好爽受不了了| 国产美女视频免费观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 天天澡夜夜澡狠狠久久| 99精产国品一二三产| 精品久久伊人99热超碰| 天天想你在线观看完整版电影| JZZJZZ免费观看视频| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮 | 天天摸天天做天天爽天天弄| CAOPOREN免费精品视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视 | 被黑人伦流澡到高潮HNP动漫| 看久久久久久A级毛片| 亚洲AV无码专区在线| 国产成人亚洲精品无码综合原创| 强行暴力肉体进入HDⅩXXX| 真人作爱视频免费网站| 久久99精品久久久久久蜜芽| 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久| 粗大在少妇体内进进出出| 欧美日韩人妻精品一区在线 | 按摩男让我高潮做了3次正常吗| 老师办公室被吃奶好爽在线观看| 亚洲大肥女ASS硕大| 国产精品丝袜无码不卡一区| 日韩中文字幕中文无码久本草 | 欧美XXXXX高潮喷水麻豆| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码| 国内偷自第一区二区三区| 无码人妻出轨与黑人中文字幕 | 精品9E精品视频在线观看| 为老公升职我主动奉献的句子说说| 差差漫画网页登录页面弹窗| 欧美一区二区在线视频| 80S国产成年女人毛片| 麻豆AV一区二区三区久久| 夜夜高潮天天爽欧美| 久久国产精品日本波多野结衣| 亚洲成AV人在线观看网站| 黑人巨根后入娇小女孩| 亚洲大肥女ASS硕大| 精品第一国产综合精品AⅤ| 亚洲国产精品久久久久蜜桃 | 亚洲色欲综合天堂亚洲| 精品无码国产污污污在线观看| 亚洲成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 国产又色又爽又黄的在线观看| 性XXXX欧美老妇胖老太性多毛| 国产精品无码一本二本三本色| 无码YY4800亚洲私人影院| 国产精品天干天干在线观看澳门| 图片区小说区激情春色| 国产精品久久高潮呻吟无码| 无码人妻丰满熟妇片毛片| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 性少妇TUBEVIDEOS| 国产午夜福利在线播放| 亚洲AV无码成人精品区在线观看 | 国产男男GAY做受ⅩXX小说| 午夜伦情电午夜伦情电影| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看麻豆| 性色A∨精品高清在线观看| 韩漫漫画无遮挡免费| 亚洲日本人成网站在线播放| 精品一区二区久久久久久久网站| 亚洲人成色77777| 久久亚洲色WWW成人图片| 中文字字幕在线中文乱码| 欧美性猛烈XXXX极品少妇| 残忍开嫩苞疼哭了视频| 少妇伦子伦精品无吗| 国产人澡人澡澡澡人碰视| 亚洲国产精品福利片在线观看 | 亚洲色AV天天天天天天| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 99久久免费国产精品四虎99久久精品免费看国产一区二区 | 裸体美女洗澡啪啪裸J网站| ASS年轻少妇浓毛PICS| 欧美另类精品黑人巨大| 国产成人精品一区二三区在线观看| 丝袜人妻无码中文字幕综合网| 国产精品爱久久久久久久小说| 亚洲丰满性熟妇PⅩXXOO | 亚洲午夜久久久久妓女影院| 欧美日韩一区二区三区精品视频| 国产精品爆乳奶水无码视频| 呦香8黝黝狖呦香8| 四虎国产成人永久精品免费| 久久欧美极品少妇XXXXⅩ| 7777888888精准管家婆| 我的妺妺H伦浴室无码视频| 一本久道综合在线无码88| 日本少妇春药特殊按摩3| 国产成人高清精品免费软件| 小货SAO边洗澡边CAO你动漫| 国产小呦泬泬99精品| 丰满少妇被粗大猛烈进人高清| 国模少妇无码一区二区三区| 野花日本韩国视频免费高清观看| 欧美极品少妇XXXXⅩO69| 国产GAYSEXCHINA男外| 亚洲成AV人片在| 内射白浆一区二区在线观看| 短篇公交车高H肉辣全集目录| 亚洲AV综合色区| 欧美成人激情视频| 国产成人亚洲精品无码VR| 亚洲国产成人久久精品软件| 精品无码国产AV一区二区三区| 丰满少妇偷人51视频在线观看| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全 | 国产精品免费AV片在线观看| 无码丰满少妇2在线观看| 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频| 国产乱子伦农村叉叉叉| 99在线国内在线视频22| 成人做受120视频试看| 亚洲AV无码一区二区三区国产| 久久久久久久99精品国产片| 国产剧情麻豆女教师在线观看| 推油少妇久久99久久99久久| 久久精品国产导航| 办公室强肝的播出时间| 亚洲AV成人片无码网站网一区| 美女露胸 0无挡挡| 国产精品国产三级国产专播| 玉蒲团Ⅲ艳乳欲仙欲| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 久久夜色精品国产| 国产福利一区二区久久| 在线天堂网WWW天堂在线|