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本帖最后由 NorthTiger 于 2019-4-3 13:21 编辑 # X' I; g: w6 G- D- m
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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。
) S/ _2 z! l, Q, |吸收与缓冲的功效:
! c& i& I5 o' {) n! z& p: T9 y- l· 防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿 1 z8 ?3 L/ |! J# @- ?$ l
· 使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性 + U" u% n3 o' b, N4 [) Y
· 降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开 3 y1 f" Z- ?3 O# B
· 降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质 7 b0 y& _8 i! q6 C; ^8 W
· 提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)
* v- P1 E( O! J7 l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。# K* s' t6 v- l4 N: b- e
吸收 吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因:
# D7 @% p- t. k5 o! }· 电压尖峰是电感续流引起的。
$ O0 g# X' o- v( Q4 @4 P· 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。
: W$ \7 A/ O) ?; S1 v· 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。
. \1 c. I8 Y3 n) j8 M% j; Q6 C% c2 i6 \+ N0 L% s# i6 X
减少电压尖峰的主要措施是: ! @0 \$ G- ]! F
· 减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等 6 W. v% l( ?# F# P
· 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
! R7 U7 i. K2 o$ g, u' t. @6 j· 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。; q' A5 p/ f1 b& h% k8 |2 `. l
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如下通过几个例子进行说明:
: V; q+ p& i9 f# @; X- K8 S- y% z
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