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本帖最后由 NorthTiger 于 2019-4-3 13:21 编辑 3 d1 K; k: { N
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开关电源基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
8 _/ S7 D* L* r' c, P吸收与缓冲的功效:
, F. L/ H* X; Q( O· 防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿 1 Y, B/ n$ @8 C# `
· 使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性
6 R% I6 p) o! Z; d5 d1 t· 降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开 - w$ F2 [+ l1 D7 o* Q+ j
· 降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质
5 A$ a9 [' G6 \: y4 `" ?( ]: h4 v" H· 提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率) ; n4 c; @: T! u' f2 v& R
也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的功效之一,其他功效也是很有价值的。% ~1 f; Z# }( Y; }7 y9 _
吸收 吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因:
- e% z4 L8 x! c" B· 电压尖峰是电感续流引起的。 ' d7 H. H/ i% B# A
· 引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。 % N. ?$ N) T! j. C8 q8 E9 ~3 W
· 引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管反向恢复电流、不恰当的谐振电流等。
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* P1 g" j1 B1 w" i减少电压尖峰的主要措施是:
- z2 Z8 W0 \9 ] g· 减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等 : o. q" S; P$ }" V9 q7 a# P& l! O
· 减少可能引起电压尖峰的电流,比如二极管反向恢复电流等
% m2 k0 M: ~. {0 n7 U3 |# R) x· 如果可能的话,将上述电感能量转移到别处。 采取上述措施后电压尖峰仍然不能接受,最后才考虑吸收。吸收是不得已的技术措施。
, U/ }' W% _' l" x x# f, U7 x( M# p* X
4 J5 ~) p( B) ]- `* D7 F O" }$ g' X+ `
如下通过几个例子进行说明: E1 \$ f" \- u2 ?( Q. w
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