女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁 > 消費電子 > 消費電子
[導(dǎo)讀]反激電源中MOS管出現(xiàn)兩次振鈴現(xiàn)象的主要原因是由于功率級寄生電容和電感引起的諧振?。

反激電源中MOS管出現(xiàn)兩次振鈴現(xiàn)象的主要原因是由于功率級寄生電容和電感引起的諧振?。在反激電源中,MOS管在開通和關(guān)斷的過程中,寄生電感將能量傳遞給寄生電容進行充電,充電結(jié)束后寄生電容又釋放電能給寄生電感儲能,如此循環(huán)往復(fù),形成諧振?1。

第一次諧振

第一次諧振發(fā)生在MOS管關(guān)斷的瞬間。此時,變壓器初級線圈釋放能量,輸出續(xù)流二極管正向偏置,向輸出端提供電能。這個過程中,等效諧振電路包括初次級間的漏電感、初級勵磁電感、初級側(cè)MOSFET封裝電感以及MOS管的寄生電容和線路寄生電容?1。

第二次諧振

第二次諧振是開關(guān)電源在斷續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)下特有的現(xiàn)象。在DCM模式下,次級反射電流在MOS管通斷時到達(dá)零。當(dāng)MOS管關(guān)斷且次級反射電流消耗為零時,次級輸出相位的電壓高于實際輸出電壓;當(dāng)反射電流消耗為零,實際輸出電壓由輸出電容提供,此時次級輸出相位的電壓等于零。在這個過程中,電壓的衰減振蕩會耦合到初級線圈并加載在MOS與線圈連接的開關(guān)節(jié)點處,形成第二次諧振?1。

抑制措施

為了減少這種諧振現(xiàn)象對MOS管的影響,可以采用準(zhǔn)諧振技術(shù)。在DCM模式下,初級側(cè)MOS在開關(guān)節(jié)點諧振電壓擺幅的谷底附近導(dǎo)通,這樣可以減少導(dǎo)通損耗?1。

反激電源MOS D-S之間電壓波形產(chǎn)生的原因?這是一個典型的問題,本質(zhì)原因就是功率級寄生電容、電感引起的諧振,然而幾天后我發(fā)現(xiàn),當(dāng)時我并沒有充分理解問題,這位朋友所要了解的問題其實應(yīng)細(xì)化為:為什么會有兩次諧振,諧振產(chǎn)生的模型是怎樣的?

如下為反激式電源實現(xiàn)方案,該方案采用初級側(cè)穩(wěn)壓(PSR)技術(shù),


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

Q1導(dǎo)通時,變壓器初級電感存儲能量,輸出續(xù)流二極管Dfly反向偏置,Cout輸出能量給負(fù)載;


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

Q1關(guān)斷時,變壓器初級線圈釋放能量,輸出續(xù)流二極管正向偏置,向輸出端提供電能;


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

開關(guān)電源產(chǎn)生振鈴的主要原因在于非理想器件存在功率級寄生電容、電感。所謂諧振,即:在MOS管開通、關(guān)斷切換的過程中,寄生電感將能量傳遞給寄生電容進行充電,充電結(jié)束后寄生電容又釋放電能給寄生電感儲能,如此循環(huán)往復(fù)。


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

群友發(fā)出的圖片中,有2次諧振,


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

第一次諧振

該諧振產(chǎn)生的時間點在MOS管關(guān)斷的瞬間,等效諧振電路如下:

Loop:初次級間的漏電感、初級勵磁電感、功率MOSFET封裝電感之和

Coss:MOS管寄生電容、線路寄生電容


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

第二次諧振

這是開關(guān)電源DCM模式特有的一個振鈴現(xiàn)象,

此處你必須要了解開關(guān)電源電感如下兩種模式:

CCM:連續(xù)導(dǎo)通模式,次級端反射電流在MOS通斷,變壓器線圈換相期間不會到達(dá)0;

DCM:斷續(xù)導(dǎo)通模式,次級端反射電流在MOS通斷,變壓器線圈換相期間到達(dá)0。

在DCM模式下,當(dāng)MOS管關(guān)斷,且在次級反射電流消耗為0之前,次級線圈輸出相位的電壓高于實際輸出電壓;當(dāng)反射電流消耗為0,即次級線圈電流消耗為0時,實際輸出電壓由輸出電容提供,此時次級輸出相位的電壓等于0,在次級輸出相位電壓由高于輸出電壓到等于0的變化過程中,會出現(xiàn)電壓的衰減振蕩,而該衰減振蕩會耦合到初級線圈并加載在MOS與線圈連接的開關(guān)節(jié)點處。


采用準(zhǔn)諧振技術(shù),減少諧振現(xiàn)象對MOS管的影響

由于該諧振給MOS管的寄生電容充電,若MOS在此時導(dǎo)通,則可能碰到寄生電容電位被充到較高的時刻,此時寄生電容所充電的能量若被直接導(dǎo)到GND會造成MOS管的導(dǎo)通損耗,針對該問題,誕生出了準(zhǔn)諧振技術(shù),即:DCM模式下,初級側(cè)MOS在開關(guān)節(jié)點諧振電壓擺幅的谷底附近導(dǎo)通

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅(qū)動電源設(shè)計中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計成為提升電機驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設(shè)計、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉