0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

反激电路尖峰可用什么电路吸收

工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 10:46 次阅读

反激电路尖峰可用什么电路吸收

反激电路是一种常见的电路设计,它通常用于将一个电源电压转换成较低的电压。反激电路的优点在于它可以有效地控制电压和电流,同时还能够提高电源的效率。然而,在反激电路中,由于断开电源瞬间发生的电感峰值和二极管峰值等,会对电路的稳定性产生负面影响。因此,在反激电路中需要使用一些电路来吸收这些尖峰,以保护电路的稳定性。

反激电路尖峰产生原因

在反激电路中,尖峰的产生原因像我们上述所说的一样,主要是由电感、电容、功率开关器件等因素引起的。当我们关闭 PWM 开关的时候,电感中的电流将不得不走其他途径,造成电势差,这样就可能导致出现电感峰值。同样地,当电流被开关强制打开时,二极管的电压会急剧增加,造成二极管峰值。

反激电路尖峰损害电路

在反激电路中,尖峰具有很高的能量,一旦累积到一定程度,很有可能对电路造成不可逆的损害。例如,电容可能被电子束击穿,电感中可能会产生电弧或焊点,这些都可能短路电路并对设备造成损害。因此,我们必须采取措施来防止这种损害。

反激电路尖峰吸收电路的作用

反激电路中尖峰的产生是不可避免的,但我们可以利用吸收电路来吸收这些尖峰,避免对电路造成损害。吸收电路被用来降低尖峰的振幅和时间长度。当尖峰进入吸收电路时,其能量会被吸收并逐渐耗散。在吸收振荡后,电路就可以回到稳定状态。因此,吸收电路非常重要,它可以帮助我们保护电路并提高反激电路的性能。

反激电路尖峰吸收电路的种类

在反激电路中,有一些常用的尖峰吸收电路。下面我们将对其中的一些进行详细介绍。

1.吸收二级过滤电容器

该吸收电路是对某些反激电路中频应用比较广泛的吸收电路。其结构非常简单,只需要在反激电路输出端串接一个较大的二级吸收电容器,即可将大部分的尖峰吸收掉。在反激电路被开关关闭的瞬间,能量会从电感中流回电容中。随着时间的推移,电容的电压会逐渐上升,从而吸收尖峰。

2.吸收二级滤波电感

吸收二级滤波电感可以用于防止高频噪声和尖峰产生干扰。其工作原理是通过串联电容器和电感器来形成一个低通滤波器,以降低信号频率和过渡波。吸收二级滤波电感通常被用来控制反激电路中的高频分量。

3.快速反向二极管(FRD)

快速反向二极管 (FRD) 可以有效地降低二极管峰值以保护电路。FRD 具有高速开关速度和低峰值电压,由此可以有效地控制电路的过冲电压。在电源过压时,它还可以帮助反激电路维持较低的电源电压。

4.反峰二极管

反峰二极管 (TPD) 是低反向偏压二极管,它可以在电感中产生反向电压,并迅速地吸收尖峰。由于其高速应答时间和可靠性,反峰二极管广泛应用于反激电路中。

5.灯泡系列电路

灯泡系列电路也是一种用于吸收尖峰的常用方法。在反激电路输出端串联一个灯泡,其电阻值应尽可能大以保证比较稳定的输出电压。灯泡在吸收尖峰时会发出闪烁,这是其特殊的工作状态。在通电时,灯泡电阻会逐渐降低,可以在一定程度上提高反激电路的效率。

结语

通过上述的介绍,我们可以了解到,在反激电路中,尖峰吸收电路对电路的稳定性和可靠性有着非常重要的作用。在设计反激电路的时候,尤其需要对电路中可能发生的问题有所了解,并采取合适的吸收电路措施来降低尖峰的影响。在各种吸收电路中,不同的电路都有其具体的应用场景和优缺点,设计师需要根据实际情况进行选择。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    5921

    浏览量

    97574
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    9156

    浏览量

    162882
  • 电源电压
    +关注

    关注

    2

    文章

    936

    浏览量

    23666
  • 反激电路
    +关注

    关注

    6

    文章

    39

    浏览量

    21665
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电源多种「吸收电路」的设计与仿真

    关断。 不适应性 ●RCD吸收一般不适合拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与
    发表于 07-01 10:22

    式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路

    什么是相位补偿电路式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整
    的头像 发表于 02-02 09:50 953次阅读

    Flyback激变换器RCD吸收电路计算方法

    激变换器需要使用RCD吸收电路RSn、CSn和DSn,钳位VDS的尖峰电压值不超过功率MOSFET管的最大额定值,同时具有一定裕量。
    的头像 发表于 01-02 09:40 3895次阅读
    Flyback<b class='flag-5'>反</b>激变换器RCD<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>计算方法

    有源钳位原理分析

    有源钳位电路是一种在电力电子领域中广泛应用的电路结构,主要用于实现电压的转换与控制。该电路通过
    的头像 发表于 12-13 10:49 2149次阅读

    电路电路的区别是什么

    电路电路是两种常见的电路类型,它们在电子技术中扮演着不同的角色。虽然两者都用于控制电子
    的头像 发表于 12-07 14:49 4214次阅读

    基于开关电源的尖峰吸收电路研究

    电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 14:45 4次下载
    基于开关电源的<b class='flag-5'>尖峰</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>研究

    基于开关电源的尖峰吸收电路研究

    电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究 .pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 10:29 1次下载
    基于开关电源的<b class='flag-5'>尖峰</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>研究

    单端激变换器的结构解析 为什么电路通常避免工作于连续模式?

    (Flyback) 型电路的结构见图2-40。该电路可以看成是将boost-buck电路中的电感换成相互耦合的电感N1和N2得到的。因此
    的头像 发表于 11-05 11:15 2258次阅读
    单端<b class='flag-5'>反</b>激变换器的结构解析 为什么<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电路</b>通常避免工作于连续模式?

    有源箝位如何改善功率级电路参数?

    有源箝位如何改善功率级电路参数,使得在宽输入电压范围、负载为半载或轻载的条件下,主开关管能有一个好的ZVS效果
    发表于 10-18 06:24

    式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?

    式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH 以下波形测试
    发表于 10-09 23:06

    ACDC电源模块的原边MOS管漏极尖峰电压问题

    Ω减小到37.5kΩ,再减小尖峰不再下降,二极管串联一个68Ω小电阻,继续增大小电阻,尖峰电压没有改善,最终尖峰电压最低只降低到570V,真降不下去了,变压器按他们的说法,有漏感但经过吸收
    发表于 09-22 11:20

    式开关电源设计/制作/调试

    开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.62
    发表于 09-19 08:02

    igbt吸收电路

    和变频器。但是,如果其开关不正确,会产生很高的电压尖峰,这可能会对IGBT和其他电子元件造成损坏。 IGBT损坏的最常见原因是过电压。这种过电压可以是由于突然的电压削峰或由于缺失的阻尼电路引起的。如果在IGBT开关后没有采用适当的吸收
    的头像 发表于 08-29 10:26 2382次阅读

    拓扑结构原理是什么 拓扑输出纹波太大的原因

    拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,拓扑电路
    的头像 发表于 08-11 17:17 3331次阅读

    式电源同步整流尖峰很高,有什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?

    如图,式电源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(变压器是库存品,不能改变了),测试电源的次级同步整流,整流管用的东科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),测得
    发表于 07-31 10:30