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在测试一个fly back线路过程中,观察了原边MOS管drain端对地的电压波形,如下:
然而对此电压波形有点疑问,在MOS关闭后会出现图中highlight出来的两个电压平台,红色的平台,很好理解,但是淡蓝色的那个平台是为什么产生的?可以帮忙理论分析下么?或者有什么资料可以看下?我在网上没有找到相关资料,求帮忙。 展开波形如下 |
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3个回答
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有震荡,电路中有吸收尖峰的钳位电路么?
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DS间的最小Ip回路见【三圈两地】,这个回路一定有个寄生电感和寄生电容,并与谐振波形对应。很明显,最小一个寄生电容就是结电容,最小的寄生电感就是环路等效电感。
我有个PPT讲过这部分内容,没放在论坛内,截图如下: 按这个思路,你可以根据那个小波的表现找到这个对应LC具体参数。 一般情况下,整个Toff期间,开关的寄生电容Cds(还包括原边的寄生电容)是开放的,都可以参与振荡。这就找到C了。 L呢?有三种情况,对应你图中三种振荡,它们是: 1、原边电感、在副边续流结束处于开放状态,形成(膝盖点之后的)振荡 2、漏感、在钳位(续流)结束处于开放状态,形成钳位平台后的振荡 3、Ip回路等效电感,(无法短路)任何时候都是开放状态,形成钳位平台上的振荡 于是,解读你的波形: 1、Ip回路没有精心设计,寄生电感太大,严重影响尖峰和效率 2、漏感偏大,严重影响尖峰和效率 3、钳位偏重,效率不高,发热 4、EMC不好,传导难受,不好过,辐射难以预料。 评分 |
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是漏感尖峰,现实中的反激变压器总会存在一些漏感,大小取决于变压器缠绕质量的好坏,漏感相当于与变压器串联一个小的电感,这个电感也会存储能量,但是无法传送给负载,如果没有释放通道,就会产生很高的反电动势,也就是产生较大的毛刺,所有一般反激开关电源的变压器初级两端都会并有RCD吸收电路或者稳压管
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