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尖峰電壓吸收電路,電壓尖峰解決-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2024-08-08 

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尖峰電壓吸收電路,電壓尖峰解決-KIA MOS管


尖峰電壓

電壓尖峰的特點是持續數十微妙及高達幾百伏的電壓,由雷擊或負載階躍的感應耦合產生,屬于浪涌電壓里的一種。電機、電容器和功率轉換設備(如變速驅動器)是產生尖峰電壓的主要因素。


通俗的說,就是在系統電壓不穩,或者突然來電的時候,由于電子元件的電感、電容等元件的作用,會導致在系統中產生比正常工作的電壓高許多甚至幾倍十幾倍的瞬間高電壓,這個高電壓的最高值就尖峰電壓。


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。


減小電壓尖峰

減少電壓尖峰的主要措施有:

(1)減少可能引起電壓尖峰的電感,比如漏感、布線電感等;

(2)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;

(3)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,才考慮吸收電路。


尖峰吸收緩沖電路簡單的緩沖電路是對沖擊尖峰電流而言,電流尖峰的成因如下:

(1)二極管(包括體二極管)反向恢復電流;

(2)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。


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,常見于BUCK電路中。注: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)。

尖峰電壓吸收電路

尖峰電壓吸收電路主要有三種設計方案:

(1)利用齊納二極管和超快恢復二極管(SRD)組成齊納鉗位電路;

(2)利用阻容元件和超快恢復二極管組成的R、C、SRD軟鉗位電路;

(3)由阻容元件構成RC緩沖吸收電路。

尖峰電壓吸收電路

在開關電源電路中,通常經過穩壓器7805后,在大的電解電容旁邊加一個小的瓷片電容,小的電容濾除高的 dV/dt 尖峰電壓。

尖峰電壓吸收電路


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