<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    緩沖電路的種類和選擇

    發布時間:2023-09-28 來源:ROHM 責任編輯:wenwei

    【導讀】緩沖電路包括由電阻器、線圈、電容器等無源元件組成的電路,以及由半導體元器件組成的有源電路(*1)。在這里將為您介紹無需控制且具有成本優勢的電路方式。


    關鍵要點


    ※ 要想使緩沖電路充分發揮出其效果,需要盡可能靠近開關器件進行安裝。緩沖電路包括由R、L、C等無源元件組成的電路和由半導體元器件組成的有源電路。

    ※ 本文介紹了無需控制而且具有成本優勢的電路方式——C緩沖電路、RC緩沖電路、放電型RCD緩沖電路和非放電型RCD緩沖電路。


    本文進入本系列文章的第二個主題:“緩沖電路的種類和選擇”。


    ●   漏極和源極之間產生的浪涌

    ●   緩沖電路的種類和選擇

    ●   C緩沖電路的設計

    ●   RC緩沖電路的設計

    ●   放電型RCD緩沖電路的設計

    ●   非放電型RCD緩沖電路的設計

    ●   封裝引起的浪涌差異


    SiC MOSFET:緩沖電路的種類和選擇


    緩沖電路包括由電阻器、線圈、電容器等無源元件組成的電路,以及由半導體元器件組成的有源電路(*1)。在這里將為您介紹無需控制且具有成本優勢的電路方式。


    圖1為緩沖電路示例。四個電路分別是:在橋式結構的SiC MOSFET上下方一并連接電容器CSNB的(a)C緩沖電路、在各開關器件的漏極和源極之間連接電阻器RSNB和電容器CSNB的(b)RC緩沖電路、在RC緩沖電路中添加了二極管的(c)放電型RCD緩沖電路、以及將RDC緩沖電路的放電路徑改變后的(d)非放電型RCD緩沖電路。


    34.jpg

    圖一:緩沖電路的種類


    為了使這些緩沖電路充分發揮其效用,必須將它們盡可能地靠近開關器件進行安裝。


    ●   (a)C緩沖電路的元器件數量較少,但由于必須配置在橋式結構的上下之間,因此存在布線長度較長的缺點,這種電路方式多用于由分立結構二合一組成的模塊中。


    ●   (b)RC緩沖電路可以配置在各開關器件的附近,但每當開關器件導通時,存儲在CSNB中的能量必須由RSNB全部消耗掉(在橋式結構的情況下,同步側存儲在CSNB中的能量在死區時間內被回收)。因此,在這種方式中,當開關頻率提高時,RSNB消耗的功率甚至達到幾瓦的程度,而CSNB不能過大,浪涌抑制效果往往有限。另外,RSNB限制了浪涌吸收能力,這也導致浪涌抑制效果受限。


    ●   對于(c)放電型RCD緩沖電路而言,RSNB消耗的功率與(b)RC緩沖電路相同,但由于浪涌僅經由二極管來吸收,因此其浪涌吸收效果優于(b),更具實用性。但是,需要注意所用二極管的反向恢復特性,另外還要考慮到吸收浪涌時的電流變化較大,需要盡量減小緩沖電路的布線電感等。此外,即使將RSNB與CSNB并聯連接,它們在工作上也是相同的。


    ●   至于(d)非放電型RCD緩沖電路,RSNB只消耗CSNB所吸收的浪涌能量,所以不必在每次開關時將CSNB中存儲的能量全部放電。因此,即使提高開關頻率,RSNB的功耗也不會增加太多,故可增加CSNB的容量,從而可構建出浪涌抑制效果非常出色的電路。然而,這種方式的緩沖電路,其布線布局更復雜,除非使用四層以上的電路板,否則很難實現。


    前面介紹的緩沖電路各有優缺點,因此需要根據電源電路的結構和轉換功率容量來選擇最合適的緩沖電路。從下一篇開始,將為您介紹每種緩沖電路的設計方法。


    *1:“開關轉換器基礎”P95-P107,P95~P107作者:原田耕介、二宮保、顧文建,出版社:CORONA PUBLISHING CO., LTD.1992年2月



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    如何為Lattice CertusPro-NX FPGA評估板優先考慮效率和成本

    閃爍噪聲的監測,詳解用SCS參數分析儀測試1/f噪聲

    芯原戴偉民:第二屆“滴水湖論壇”推介的RISC-V芯片已累計出貨超千萬片

    SIT1043Q CAN FD收發器振鈴抑制功能實現原理及實際應用

    10BASE-T1L樓宇控制器如何助力實現可持續樓宇管理系統

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕二区三区| 日本中文字幕电影| 蜜桃AV无码免费看永久| 亚洲Av无码乱码在线znlu| 日韩中文字幕在线| 69天堂人成无码麻豆免费视频| 欧美日韩毛片熟妇有码无码| 日韩亚洲欧美中文高清| 国产亚洲中文日本不卡二区| 潮喷失禁大喷水aⅴ无码| 亚洲成a人片在线观看无码专区| 欧美日韩国产中文精品字幕自在自线| 亚洲国产成人精品无码久久久久久综合| 亚洲AV无码不卡在线播放| 成人A片产无码免费视频在线观看| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 无码 免费 国产在线观看91| 18禁免费无码无遮挡不卡网站 | 国产自无码视频在线观看| 无码精品人妻一区二区三区免费看 | 日本无码WWW在线视频观看| 99高清中文字幕在线 | 日本中文字幕一区二区有码在线| 免费AV一区二区三区无码| 高h纯肉无码视频在线观看| 精品国产v无码大片在线观看| 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 人妻AV中出无码内射| 亚洲中文字幕无码久久2020| 中文字幕丰满伦子无码| 亚洲AV无码码潮喷在线观看| 无码精品视频一区二区三区| 无码GOGO大胆啪啪艺术| 国产激情无码视频在线播放性色| 精品无码国产一区二区三区51安| av无码一区二区三区| 精品无码人妻一区二区三区不卡 | 亚洲一区二区三区无码中文字幕 | 亚洲日产无码中文字幕| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡|