有源箝位
前一段聽一個大俠說,有源箝位電路很適合低壓大電流條件,不太明白其中的道理.
我現在在搞有源箝位直流變換器,希望和大家討論!
有源箝位
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@gwwater
為什么用有源鉗位的工作方式可以提高性能?為什么用有源鉗位的工作方式可以提高效率?
正激變換器的比較.
1,采用輔助繞組磁復位:開關管是硬開通,而且復位繞組和原邊的漏感必須非常小.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
2,RCD箝位:不用多說,有電阻損耗能量,且開關管是硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
3,LCD箝位:開關管峰值電流大,硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
4,有源箝位:主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.磁芯雙向對稱磁化,利用率高.
5,還有一種諧振方式工作的,PFM控制,開關管可以實現零電壓關斷和開通,磁芯的利用率也很高,整個變換器的效率也很高.但從以往的經驗,比有源箝位稍差,1%左右.
1,采用輔助繞組磁復位:開關管是硬開通,而且復位繞組和原邊的漏感必須非常小.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
2,RCD箝位:不用多說,有電阻損耗能量,且開關管是硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
3,LCD箝位:開關管峰值電流大,硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.
4,有源箝位:主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.磁芯雙向對稱磁化,利用率高.
5,還有一種諧振方式工作的,PFM控制,開關管可以實現零電壓關斷和開通,磁芯的利用率也很高,整個變換器的效率也很高.但從以往的經驗,比有源箝位稍差,1%左右.
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@乞力馬扎羅的雪
正激變換器的比較.1,采用輔助繞組磁復位:開關管是硬開通,而且復位繞組和原邊的漏感必須非常小.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.2,RCD箝位:不用多說,有電阻損耗能量,且開關管是硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.3,LCD箝位:開關管峰值電流大,硬開通.磁芯雙向不對稱磁化,利用率低.4,有源箝位:主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.磁芯雙向對稱磁化,利用率高.5,還有一種諧振方式工作的,PFM控制,開關管可以實現零電壓關斷和開通,磁芯的利用率也很高,整個變換器的效率也很高.但從以往的經驗,比有源箝位稍差,1%左右.
請求
乞力馬扎羅的雪 兄:能否將 有源箝位 的電路放上來,那樣比較直觀,小弟先在此多謝了!!!
乞力馬扎羅的雪 兄:能否將 有源箝位 的電路放上來,那樣比較直觀,小弟先在此多謝了!!!
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@乞力馬扎羅的雪
討論我們來看看關鍵詞:低壓、大電流.低壓,說明電路采用單管的電路比較合適,性價比比較高.例如全橋,成本就太高了.大電流,說明電路的輸出電流較大,此時應該采用輸出端等效為電流源的電路,這說明適合采用BUCK類的電路,如正激.所以低壓大電流采用單端正激比較合適.但為了提高效率和減小變壓器的體積,采用有源箝位方式工作可以設計出高性能的產品.
繼續討論!
作軟開關時,可以給變壓器加氣隙來實現,這樣會使厲磁電流增大(現在采用的方式),在副邊輸出端加飽和電感也可以實現(從別人論文上看到的方式),還有別的什么方式嗎?
另外,學兄,做有源箝位電路作軟開關應該注意些什么呀?在現有的基礎上,還有什么可以研究、發展的地方嗎?
作軟開關時,可以給變壓器加氣隙來實現,這樣會使厲磁電流增大(現在采用的方式),在副邊輸出端加飽和電感也可以實現(從別人論文上看到的方式),還有別的什么方式嗎?
另外,學兄,做有源箝位電路作軟開關應該注意些什么呀?在現有的基礎上,還有什么可以研究、發展的地方嗎?
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@c3
請求乞力馬扎羅的雪兄:能否將有源箝位的電路放上來,那樣比較直觀,小弟先在此多謝了!!!
常見電路
常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984517.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984543.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.


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@乞力馬扎羅的雪
常見電路常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984517.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984543.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感謝,&請教
首先,對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝,
請問,主管和副管的開通時序,如果主管是零電壓或低電壓開通,則副管應在主管的前開通,
MOS 管天生有體內二極管,對C2電容有什么影響?
請乞力馬扎羅的雪兄能否分析一下主管是如何零電壓或低電壓開通,副管零電壓開通和關斷如何實現?
首先,對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝,
請問,主管和副管的開通時序,如果主管是零電壓或低電壓開通,則副管應在主管的前開通,
MOS 管天生有體內二極管,對C2電容有什么影響?
請乞力馬扎羅的雪兄能否分析一下主管是如何零電壓或低電壓開通,副管零電壓開通和關斷如何實現?
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@乞力馬扎羅的雪
常見電路常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984517.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984543.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感謝,&請教
首先,對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝,
請問,主管和副管的開通時序,如果主管是零電壓或低電壓開通,則副管應在主管的前開通,
MOS 管天生有體內二極管,對C2電容有什么影響?
請乞力馬扎羅的雪兄能否分析一下主管是如何零電壓或低電壓開通,副管零電壓開通和關斷如何實現?
首先,對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝,
請問,主管和副管的開通時序,如果主管是零電壓或低電壓開通,則副管應在主管的前開通,
MOS 管天生有體內二極管,對C2電容有什么影響?
請乞力馬扎羅的雪兄能否分析一下主管是如何零電壓或低電壓開通,副管零電壓開通和關斷如何實現?
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@乞力馬扎羅的雪
常見電路常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984517.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984543.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
請分析一下
首先對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝!
“主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.”是如何實現的 ?
主管和副管的時序如何?
主開關管是零電壓開通或低電壓開通,那么副管應該在主管前開通,
另外MOS管天生有個體二極管,Q2的體二極管在電路中對電路有影響嗎?
1056079471.doc
首先對 乞力馬扎羅的雪 兄表示感謝!
“主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.”是如何實現的 ?
主管和副管的時序如何?
主開關管是零電壓開通或低電壓開通,那么副管應該在主管前開通,
另外MOS管天生有個體二極管,Q2的體二極管在電路中對電路有影響嗎?
1056079471.doc
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@c3
請分析一下首先對乞力馬扎羅的雪兄表示感謝!“主開關管是零電壓開通或低電壓開通.副管零電壓開通和關斷.”是如何實現的?主管和副管的時序如何?主開關管是零電壓開通或低電壓開通,那么副管應該在主管前開通,另外MOS管天生有個體二極管,Q2的體二極管在電路中對電路有影響嗎?1056079471.doc
簡單分析
Q2的體二極管在主管關斷后提供勵磁電流的續流通道.
輔管和主管是交替導通的.主管關斷后,勵磁電流給Q2的結電容放電,當Q2結電容中的電荷釋放完之后,Q2的體二極管導通.此時開通Q2是零電壓開通.勵磁電流在VC2的作用下減小到零并反向流動,在下個周期的Q1導通之前Q2關斷,因為MOS的結電容,所以Q2是零電壓關斷.Q2關斷后,勵磁電流給Q1的結電容放電,若勵磁電流足夠大,則Q1可以實現零電壓開通,否則為低電壓開通.
MOS管的體二極管在此處是有用的.
注意Q2的D-S別弄反了.
Q2的體二極管在主管關斷后提供勵磁電流的續流通道.
輔管和主管是交替導通的.主管關斷后,勵磁電流給Q2的結電容放電,當Q2結電容中的電荷釋放完之后,Q2的體二極管導通.此時開通Q2是零電壓開通.勵磁電流在VC2的作用下減小到零并反向流動,在下個周期的Q1導通之前Q2關斷,因為MOS的結電容,所以Q2是零電壓關斷.Q2關斷后,勵磁電流給Q1的結電容放電,若勵磁電流足夠大,則Q1可以實現零電壓開通,否則為低電壓開通.
MOS管的體二極管在此處是有用的.
注意Q2的D-S別弄反了.
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@乞力馬扎羅的雪
簡單分析Q2的體二極管在主管關斷后提供勵磁電流的續流通道.輔管和主管是交替導通的.主管關斷后,勵磁電流給Q2的結電容放電,當Q2結電容中的電荷釋放完之后,Q2的體二極管導通.此時開通Q2是零電壓開通.勵磁電流在VC2的作用下減小到零并反向流動,在下個周期的Q1導通之前Q2關斷,因為MOS的結電容,所以Q2是零電壓關斷.Q2關斷后,勵磁電流給Q1的結電容放電,若勵磁電流足夠大,則Q1可以實現零電壓開通,否則為低電壓開通.MOS管的體二極管在此處是有用的.注意Q2的D-S別弄反了.
請教一下主管和輔助管怎樣開關的,用什么驅動.
有沒有好的資料分享一下,
有沒有好的資料分享一下,
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@乞力馬扎羅的雪
常見電路常見電路結構如下,其實兩種結構沒有本質區別.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984517.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055984543.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有源箝位的結構不少,我都搞得有點暈暈的:
看看這種結構:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1728431195201971.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再看看老外的設計,工作頻率500Khz,不知道為何搞這么多電容?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1728431195202130.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看看這種結構:

再看看老外的設計,工作頻率500Khz,不知道為何搞這么多電容?

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@wireless
有源箝位的結構不少,我都搞得有點暈暈的:看看這種結構:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1728431195201971.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">再看看老外的設計,工作頻率500Khz,不知道為何搞這么多電容?[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1728431195202130.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這資料不錯。。。有沒有專門介紹有源箝位的書沒???
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