基于開關電源的尖峰吸收電路設計
2 RCD吸收電路
本文給出的RCD吸收電路如圖2所示,它由電阻Rs、電容Cs和二極管VDs構成,其中電阻Rs也可以與二極管VDs并聯(lián)連接。若開關斷開,蓄積在寄生電感中的能量將通過開關的寄生電容充電,開關電壓上升。其電壓上升到吸收電容的電壓時,吸收二極管導通,從而使開關電壓被吸收二極管所鉗位(約為1 V左右),同時寄生電感中蓄積的能量也對吸收電容充電。開關接通期間,吸收電容則通過電阻放電。本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/179305.htm
采用RC和RCD吸收電路也可以對變壓器消磁,而不必另設變壓器繞組與二極管組成的去磁電路。變壓器的勵磁能量都會在吸收電阻中消耗掉。RC與RCD吸收電路不僅可以消耗變壓器漏感中蓄積的能量,而且也能消耗變壓器勵磁能量,因此,這種方式同時降低了變換器的變換效率。由于RCD吸收電路是通過二極管對開關電壓鉗位,效果要比RC好,同時,它也可以采用較大電阻,但能量損耗也比RC小。
3 LC吸收電路
LC吸收電路如圖3所示,它由Ls、Cs、VDs1和VDs2構成。若開關斷開,蓄積在漏磁或勵磁等電感中的能量可通過VDs1經電容Cs放電,使吸收電容Cs電壓反向,從而使變壓器由電容電壓消磁。這期間,輸入電壓與吸收電容的電壓加到開關上的電壓極性再次反向。一般情況下,LC吸收電路不消耗能量。
4 結束語
要提高開關頻率,同時提高開關電源產品的質量,電壓浪涌與電流浪涌問題必須重點考慮。本文是在分析了干擾產生機理以及經過大量實踐的基礎上,提出了這種行之有效的抑制措施。因此,要解決好浪涌問題,還要結合設計的實際,分析浪涌產生的機理,結合實際來設計浪涌吸收電路,以使開關電源的浪涌干擾降到最低點。
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