二极管尖峰电压(二极管尖峰电压怎么测)

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全桥移相怎么减小输出二极管电压尖峰

减小了开关管的损耗。此外,在该变换器原边串联的隔直电容可以更好的达到消除直流偏磁的效果,从而避免变压器磁芯饱和,这也是移相控制的优势之一。DC/DC变换器的电压变换规律为:输入直流电压Vi经Q1, Q2四只IGBT所构成的全桥式变换器得到一个平均值为D * Vi的高频方波电压,其频率由开关管频率决定。

目前应用比较多的方法是在原边增加二极管钳位缓冲电路,它能抑制整流桥寄生振荡,减小二极管两端承受的尖峰电压。 基于移相全桥电路开发的隔离型DC-DC电源在电力系统、工业测量系统、汽车电子装置、化工电解电镀、冶金、船舶以及军工等领域均有应用。

硬件上的最主要区别在于PWM发生电路不同。

...那么线圈断电瞬间,还会不会产生一个尖峰电压?

1、不会的产生,这个二极管称为“续流二极管”,作用就是在线圈断电时,线圈产生的感应电压通过二极管得到释放,磁场能得到了释放通路,就不会产生尖峰电压了。

2、电感线圈断电后1)瞬间断电,电路中会同时出现等量的反向电流,来产生磁场以阻碍原磁场的消失。之后反向电流慢慢消失,消失的速度决定于电感的大小和介质的介电系数。这种情况下是有磁场的2)缓慢断电,是反向电流的大小不足影响外电流,在电流将到零时磁场同时消失。

3、继电器在控制线圈断电的瞬间会产生过电压。这是因为继电器的控制线圈有电感,线圈突然断开时,由于电感的电流突变,产生反电势。为了避免这个反电势,可在继电器的控制线圈两端反并联一个二极管。这样,继电器断开时,线圈的电流从二极管流过,可以避免过高的反电势。这个二极管,一般称为续流二极管。

推挽电路的尖峰电压怎么处理

1、一种方法是在每个开关管的并联位置添加反并联二极管。这样做可以在开关管关断时提供一个回路,使电感中的能量得以释放,从而降低尖峰电压的幅值。另一种方法是使用瞬态电压抑制器(TVS)。TVS是一种保护元件,能够抑制瞬态过电压。

2、降低变压器漏感,但不能消除。采用软开关谐振电路可以完全消除,不过比较复杂,还有一些限制。

3、一种方法,增大电阻值,另一种方法是,适当减小电容量,当然,能结合示波器观察更好,否则换来换去很盲目。

4、然而,推挽电路也存在一些缺点。首先,变压器需要中心抽头,这意味着开关管承受的电压较高。其次,由于变压器原边漏感的影响,当开关管关断时,漏源极会出现显著的电压尖峰。此外,输入电流的纹波较大,这可能导致输入滤波器的体积增大。因此,在实际设计时,需要考虑到这些因素来优化电路性能。

焊机快恢复二极管尖峰吸收电容耐压值怎么选

1、焊机快恢复二极管尖峰吸收电容耐压值选择方法如下:开关电源中的RCD尖峰吸收电路电容上电压是脉冲波形,其峰值为供电电压的2-3倍左右。在220V供电的开关电源中,整流后直流电压约为310V,因此,反峰电压约为650-900V。此时RCD尖峰吸收电路电容的耐压应选1KV。所以选用200V是不行的。

2、主要作用是用来吸收反向电压尖峰。反向电压尖峰产生的原因是二极管的寄生电容和漏感震荡引起。由频率的公式可知增加电容可降低震荡频率和尖峰大小,对EMI和二极管的耐压选择都有好处,一般取寄生电容的3倍大小。电阻的目的是提供阻尼,一般取转择频率为震荡频率的十分之一处确定大小。

3、快恢复二极管的典型trr值在几百纳秒,正向压降约为0.6V,电流范围可达几安到几千安,反向峰值电压可高达几百到几千伏。超快恢复二极管的trr值更低,可能低至几十纳秒。对于容量在20A以下的快恢复和超快恢复二极管,常见的封装形式是TO-220,包括单管和对管(双管,按二极管连接方式分为共阴和共阳)。

4、快恢复二极管:有0.8-1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换, 提高了器件的使用频率并改善了波形。

为什么开关电源的开关管关闭的过程中会产生尖峰电压。?

电感性负载在开关电源中会产生尖峰电压,这是由于电感性质导致的。电感器会根据电流变化率产生自感电势。 当开关管关闭速度较快时,虽然开关管的功率损耗较低,但电流的变化却很剧烈。这种电流的突变会引起尖峰电压的产生。 为了缓解这种现象,开关管通常会并联一个续流二极管。

电感性负载具有电感性质:自感电势与电流变化率成正比。开关管关断越快,管子功率损耗越低,但是引起电流突变,导致尖峰电压,所以开关管都有并联续流二极管,使感性负载有能量释放的回路。举个类似的例子:拥挤的高速公路上一辆汽车突然刹车,后面的汽车就遭殃了。

在单端正激式开关电源中,开关管在开通时电感储能,而在关断时电感放电。 如果开关管在关断时电感没有合适的放电路径,会产生电压尖峰。 这种电压尖峰可能极高,足以将开关管击穿。 为了避免这种情况,单端正激式开关电源必须加入一个二极管作为续流二极管。

关键词:二极管尖峰电压