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[常见问题解答]开关电源RCD钳位电路的工作原理解析[ 2024-01-24 18:19 ]
开关电源RCD钳位电路的工作原理解析一、RCD钳位电路反激式开关电源的RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。变压器漏感Lk与原边电感Lp串联,原边电感Lp与变压器T1并联。原边电感Lp的能量可通过理想变压器T1耦合至副边,给后端负载提供能量。但变压器漏感Lk的能量无法耦合至副边,只能通过寄生电容释放能量,引起的尖峰电压,可以通过电阻R1吸收回路吸收能
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[常见问题解答]限幅电路和钳位电路如何用二极管实现[ 2023-06-09 16:11 ]
限幅电路和钳位电路如何用二极管实现本篇将分析限幅电路和钳位电路,是如何用二极管来实现的。限幅电路    如下图所示,当在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二极管正向导通。此时,VOUT会被钳位在0.7V上。而当VIN小于0.7V时二极管是截止状态,在负半周期时相当于电流反向,二极管也是截至状态,此时VOUT=VIN,VOUT波形跟随VIN变化。限辐电路示意图根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。双向限辐电路示意图然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小
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[常见问题解答]IGBT的米勒钳位电路详解[ 2023-02-23 16:18 ]
当出现短路时IGBT的Vce快速上升,过高的dVce/dt会通过米勒电容给IGBT门极充电,若不进行保护会使得门极电压过高而损坏IGBT,门极钳位电路主要是在门极电压过高时起动保护电路动作,提供电流泻放通道抑制门极电压升高。此电路选择较大的R3和较小的R5及适当的C2使用三极管Q1慢关快开(在IGBT导通前关断,在IGBT关断后导通),这样下面的电路就与IGBT的驱动完全独立开来了,R4,D4的目的是防止Q1有过高的Veb电压。此钳位电路适用于小功率自举电路。目前已经驱动芯片内部集成了米勒钳位功能,可极大减少外部器
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[常见问题解答]如何在电源转换电路中使用三极管代替二极管实现有源钳位的介绍[ 2022-12-07 16:44 ]
使用二极管钳位有一个问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流  5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计中,这种电流注入可能会使 3.3V 电源电压超过  3.3V。为了避免这个问题,可以用一个三极管来替代,三极管使过量的输出驱动电流流向地,而不是 3.3V 电源。设计的电路如下图所示。Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同。区别在于,发射极电流只有百分之几流出基极进入 3.3V  轨,绝大部分电流都流向集电极,再从集电极无害地流入地。基极电流与集电极
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[常见问题解答]IGBT驱动电路中的钳位电路介绍[ 2022-10-12 16:27 ]
在IGBT驱动电路中有时会用到钳位电路,其主要目的是为了保护IGBT器件,避免运行参数超过集电极或者门极的极限参数,今天我们总结一下Vce以及Vge钳位电路设计使用注意事项。Vce钳位电路Vce钳位电路目的是为了避免在大电流、短路、低温等特殊工况时,Vce之间的尖峰电压超过器件可以耐受的最大值,该电路的基本结构如下图所示。该电路由于设计简单而且能起到立杆见影的效果,被很多设计者采用。图一 有源钳位电路示意图其钳位电压的选择可以采用以下公式:其中:Vmax为电路设计中允许的Vce电压最大值, 应考虑器件阻断电压以及余
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[常见问题解答]MOS管钳位电压计算以及MOSFET钳位电路工作原理[ 2020-12-02 16:37 ]
MOS管钳位电压计算以及MOSFET钳位电路工作原理MOS管钳位电压计算MOS管钳位,在开关电源中,每当MOS管有导通变为截止时,都会产生一个尖峰电压,尖峰电压是由于高频变压器存在漏感;在开关管截止时,连同输入电压Ui和感应电压UoR一起叠加在MOS管上,如果MOS管没有足够大的耐压值,那么就会损坏MOS。MOS管钳位,在我们计算钳位电压,需要了解以下几个参数:直流输入最大电压:Uimax一次绕组感应电压:UoR钳位电压:Ub钳位电压最大值:UbmaxMOS漏极最大电压:UdmaxMOS击穿电压:U(br)ds我们
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[常见问题解答]如何理解二极管的钳位电路及稳压电路[ 2020-07-08 17:00 ]
如何理解二极管的钳位电路及稳压电路要弄懂这个问题,必须理解二极管的伏安特性曲线。先看第一象限的正向特性:我们发现,当正向电压从零开始上升,在0.4V之前,二极管的正向电流很小。但从0.7V开始,电流迅速增加。再看第二象限的反向特性:我们发现,我们发现,反向电压一直到达-40V时,反向电流也即反向漏电流近乎为零。这说明,二极管的正向电压大于0.7V后,其等效电阻很小,这叫做二极管的正向特性;二极管的反向特性是反向电阻很大。我们来看下图:我们先来看图1:图1中,二极管处于正向接法,它的管压降是0.7V。因此,电阻R上的
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[常见问题解答]齐纳二极管钳位电路工作原理图解[ 2020-04-14 15:22 ]
齐纳二极管钳位电路工作原理图解齐纳二极管钳位电路偏置电压的使用意味着可以精确地控制被截断的电压波形的量。但是使用电压偏置二极管限幅电路的主要缺点之一是它们需要额外的电动势电池源,这可能是也可能不是问题。在不需要额外的电动势电源的情况下创建偏置二极管限幅电路的一种简单方法是使用齐纳二极管。众所周知,齐纳二极管即稳压二极管,是另一种专门制造成在其反向偏置击穿区域工作的二极管,因此可用于电压调节或稳压二极管限幅应用。在正向区域,齐纳管的作用就像普通的硅二极管,导通时的正向压降为0.7V(700mV),与上述相同。然而,在
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[常见问题解答]电子辐照对功率双极晶体管损耗分析图解[ 2019-11-08 11:20 ]
功率双极晶体管由于其低廉的成本, 在开关电源中作为功率开关管得到了广泛的应用。应用电子辐照技术可以减小少子寿命, 降低功率双极晶体管的储存时间、下降时间, 提高开关速度, 且一致性、重复性好, 成品率高, 这是高反压功率开关晶体管传统制造工艺无法比拟的。为了降低功率双极晶体管的损耗, 本文采用了10 MeV 电子辐照来减小其关断延迟时间, 提高开关电源转换效率。通过在功率双极晶体管中加入钳位电路使得晶体管不能达到深饱和也能降低关断延时和关断损耗,本文也对电子辐照双极晶体管和钳位型双极晶体管进行了比较。本文实验中采用
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[常见问题解答]双二极管钳位电路的原理解析[ 2019-08-28 15:28 ]
钳位电路(clampingcircuit)是将脉冲信号的某一部分固定在指定电压值上,并保持原波形形状不变的电路。钳位电路的作用是将周期性变化的波形的顶部或底部保持在某一确定的直流电平上。钳位二极管作用1、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地高时,二极管会导通将其电位拉下来,即正极端电路被钳位零电位或零电位以下(忽略管压降)2、当二极管正极接地时,则负极端电路的电位比地高时,二极管会截止,其电位将不会受二极管的任何作用;3、在钳位电路中,二极管负极接+5v,则正极端电路被钳位+5V电位以上;(忽略管压降)4.正
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[常见问题解答]二极管钳位电路图知识[ 2019-08-28 14:48 ]
钳位电路(ClampingCircuit)的作用是把整个信号幅值进行直流平移。最后的输出波形与输入波形的形状不变,只是在输入信号的基础上增加了直流分量。该直流分量的大小取决于电路本身的具体参数。钳位电路的应用也很多,在我们家里的彩色电视机里有它的身影。在其中它起到恢复电视亮度信号的直流分量。钳位二极管特性1、二极管具有单向导电性,正向导通,反向不导通。半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用。2、二极管的钳位是指利用二极管正向导通压降相对稳定,且数值较小(
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[常见问题解答]钳位二极管的工作原理[ 2019-08-26 10:53 ]
钳位二极管作用1、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地高时,二极管会导通将其电位拉下来,即正极端电路被钳位零电位或零电位以下(忽略管压降)2、当二极管正极接地时,则负极端电路的电位比地高时,二极管会截止,其电位将不会受二极管的任何作用3、在钳位电路中,二极管负极接+5v,则正极端电路被钳位+5V电位以下(不能忽略管压降)钳位二极管工作原理二极管钳位保护电路是指由两个二极管反向串联组成的,一次只能有一个二极管导通,而另一个处于截止状态,那么它的正反向压降就会被钳制在二极管正向导通压降0.5-0.7以下,从而起到
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