欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

第三講:對漏感與分布電容的影響進行數(shù)學分析

發(fā)布時間:2012-12-14 來源:電子元件技術網(wǎng) 責任編輯:hedyxing

導讀:臨近歲末,《電子元件技術網(wǎng)》為培養(yǎng)社區(qū)頂級設計工程師而精心打造的造星平臺---大講臺將為大家?guī)硪徊ㄓ忠徊ǖ捏@喜,最新推出的是社區(qū)技術專家陶顯芳老師傾情打造的最新賀歲力作:單激式開關電源漏感與分布電容對輸出波形的影響,以及RCD尖峰脈沖吸收電路參數(shù)的計算實例。本站將分五講為大家披露單激式開關電源的設計訣竅。

接第二講:圖4中,當電源開關管Q1導通時,設輸入電壓為U,流過Ls的電流為,流過Cs的電流為,流過的電流為,流過R的電流為,Cs存儲的電荷為q,如果忽略Lds的作用,則列出回路方程為:

由于;其中, 為Cs兩端的電壓。對電流進行微分即可得到:



把(10)代入(9)式可得:

(11)是一個非齊次二階微分方程。我們知道,非齊次二階微分方程的解等于其齊次微分方程的解與非齊次二階微分方程特解的和,其齊次微分方程為:

(12)式表示,電容Cs充滿電后,輸入電壓等于0時電容兩端電壓或存儲電荷隨時間變化的過程。對(12)式求解,需要先求解其特征方程,其特征方程為:



由此求得其特征方程的解為:

如果我們直接用(14)式來求解(10)式,結果將會變得非常復雜。由于,,這也是電路產(chǎn)生諧振的基本條件,所以(14)式可以簡化為:

由此求得:

上式中,為衰減指數(shù)因子,為分布電容Cs與漏感Ls產(chǎn)生串聯(lián)振蕩的角頻率。

由此可以求出齊次微分方程(12)式的通解為:



上式中,為衰減系數(shù),它是一個隨時間變化的函數(shù),A1 、A2 為待定系數(shù)。

前面已經(jīng)指出,齊次微分方程(12)式僅表示電容Cs充滿電后,輸入電壓等于0時,電容兩端電壓或存儲電荷隨時間變化的過程,即,當t = 0時,q從最大值開始隨時間變化的過程。但齊次微分方程(12)式并不完全表示電容Cs充、放電的全過程,我們仔細觀察(17)式便知:在LC電路中,當t = 0時,如果q為最大值,電容一定是按余弦規(guī)律放電;如果q為最小值,則電容一定是按正弦規(guī)律充電。因此,我們還需要根據(jù)初始條件來對(10)非齊次微分方程式進一步求解。

當電源開關管Q1導通時,輸入電壓才開始對電容Cs充電,Cs電容兩端的電壓不可能被充滿電;因此,當 t = 0時,電容Cs兩端的電壓等于0,由此可知,(17)式中的 A1=0,因此,(17)式可以改寫為:

另外,非齊次微分方程(11)式的解應該等于齊次微分方程(12)式的通解與(11)式特解之和。為求特解,我們先來觀察(11)和(12)式,分析它們之間的特征,然后用代入法來求解。

設(11)式的特征解為:,則求得,;把結果代入(11)式,即可求得(11)式的特解為:




[page]
上式中的電壓實際上就是電容Cs兩端電壓的半波平均值Upa。它等于輸入電壓U在漏感與勵磁電感 組成的串聯(lián)電路中勵磁電感兩端的分壓的半波平均值。由于漏感與勵磁電感相比非常小,因此,可以把看成與輸入電壓U基本相等。
因此,非齊次微分方程(11)式的解為:



上式中,A為待定系數(shù),為正弦波的振幅,為一個小于1的隨時間減小的衰減系數(shù)。由于等于電容Cs兩端電壓的半波平均值Upa,因此A的最大振幅就是,即:A=,由此可以求得(11)式微分方程的解為:




(21)式是當電源開關管Q1導通時,分布電容Cs兩端電壓隨時間變化的表達式,它由兩部分電壓組成,一部分是電容Cs兩端電壓的半波平均值,由(19)式表示;另一部分是正弦阻尼振蕩,其最大振幅等于,是一個小于1的衰減系數(shù),其中,為衰減指數(shù)因子。

由(21)式可以看出,等效負載電阻R的值和分布電容Cs的值越大,衰減指數(shù)因子的值就越小,而衰減系數(shù)的值就越接近1。

對于一個功率大約為100瓦的開關變壓器,其初級線圈的分布電容大約在100~2000微微法之間,如果把次級線圈的分別電容也考慮進去,總的分布電容可能要大一倍。假設開關變壓器初級線圈的等效分布電容Cs為1000P,漏感l(wèi)s為30uH,根據(jù)(16)式可求得振蕩頻率約等于900kHz。此振蕩波形會迭加到變壓器次級線圈的輸出電壓之中,使輸出脈沖波形的前后沿產(chǎn)生嚴重失真,即:脈沖電壓的前沿上升率降低,并產(chǎn)生過沖或振鈴,脈沖電壓的后沿產(chǎn)生過沖或振鈴;當負載較輕時,振鈴振幅很強,會造成很強的EMI輻射干擾。

圖6-b是當電源開關管Q1導通到關斷時,分布電容Cs兩端電壓的波形。在圖6-b中,當電源開關管Q1導通的瞬間,即t = t0~t1時刻,輸入電壓由0突然上升到U,但由于分布電感Ls的存在,分布電容Cs兩端的電壓并不能像輸入電壓(方波)那樣,由0突然升到U,因為電壓的上升率不但要受到分布電感Ls的限制,同時也要受到電源開關管導通速度的限制,即:分布電容Cs開始被輸入電壓U充電時,其兩端電壓uc的上升率除了受到L、R、C等元件的時間常數(shù)影響外,還要受到電源開關管導通速度的影響。

另外,LC諧振電路的振蕩幅度對于正激式開關電源和反激式開關電源是不同的。對于正激式開關電源,當電源開關管Q1導通的時候,開關變壓器要向負載輸出能量,其等效負載電阻R的值相對比較小,衰減系數(shù)相對也比較小,因此,LC振蕩被阻尼就比較厲害,振蕩幅度下降就比較快。一般當?shù)谝粋€振蕩周期過后,LC回路就很難再振蕩起來。

對于反激式開關電源,當電源開關管Q1導通的時候,開關變壓器只是存儲能量,沒有能量輸出,因此,等效負載電阻R的值相對比較大,衰減系數(shù)相對比較大(約等于1);此時,LC振蕩的波形與等幅振蕩的波形比較接近,其最大振蕩幅度Um約等于分布電容Cs兩端電壓的半波平均值,即:分布電容Cs兩端電壓的峰值電壓Up約等于輸入電壓U的2倍。請參考圖6-b。

我們從(21)式以及圖3和圖4可以看出:當電源開關管Q1導通時,分布電容Cs兩端電壓(也是勵磁電感l(wèi)v兩端的電壓),由一個最大振幅約等于輸入電壓U的正弦振蕩電壓與一個分布電容Cs兩端電壓的半波平均值迭加。

當電源開關管Q1關斷瞬間,即t = t10~t11時刻,開關變壓器初級線圈的電流回路突然被切斷,原來存儲于ls、Cs、lv中的能量,只能通過等效負載R和電源開關管的內阻(分布電容Cds)進行充電來釋放。

由于圖3等效電路中的各元器件參數(shù),在電源開關管導通期間(圖4)和關斷期間(圖5)都不一樣,因此,(21)式的計算結果只適用于開關管導通期間分布電容Cs兩端電壓,或通過(21)式求流漏感的電流。而當電源開關管Q1關斷時,由于開關變壓器次級線圈整流濾波電路被接通(反激式開關電源),等效負載電阻R突然會變小,此時,LC振蕩主要在漏感和電源開關管的分布電容Cds組成的充放電回路中進行。

由于Cds為開關管內部的擴散電容,屬于電阻性質,當開關管完全關斷之后,阻值為無限大,漏感產(chǎn)生的反電動勢只會對Cds進行充電(通過開關管的內阻釋放能量),而Cds不會對漏感進行反充電;因此,當漏感儲存的能量釋放完后,其后續(xù)振蕩過程也不會再發(fā)生。

當開關管完全關斷時(圖5),加于分布電容Cds兩端的電壓,正好是輸入電壓U與漏感產(chǎn)生的反電動勢電壓和勵磁電感產(chǎn)生的反電動勢電壓三者之和。因此,當開關管關斷時,在開關管的D、S極之間會產(chǎn)生很高的尖峰脈沖電壓。為了防止尖峰脈沖把開關管的漏極與源極擊穿,在實際應用中,一般都要對開關管采取過壓保護措施。



 

要采購開關么,點這里了解一下價格!
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

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
国产成人三级在线观看| 亚洲国产成人91porn| 欧美日韩高清在线| 欧美综合欧美视频| 欧美日韩国产成人在线免费| 欧美日韩亚洲不卡| 欧美挠脚心视频网站| 欧美日韩国产一级片| 欧美日韩一区二区电影| 欧美日韩激情在线| 日韩免费在线观看| 久久久久久夜精品精品免费| 久久久久九九视频| 中文字幕一区二区三区不卡在线| 亚洲精品成人悠悠色影视| 亚洲成人自拍网| 日韩精品亚洲一区| 久久99久久精品| a美女胸又www黄视频久久| 97成人超碰视| 欧美一级欧美一级在线播放| 久久精品视频在线免费观看| 中文字幕亚洲区| 视频一区免费在线观看| 国产乱子轮精品视频| 99久久er热在这里只有精品15 | 成人av综合一区| 99久久综合精品| 欧美视频精品在线| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲不卡在线观看| 国产成人av电影在线观看| 欧美日韩在线播放一区| 国产欧美日韩激情| 婷婷成人综合网| 不卡视频一二三四| 欧美xxxx老人做受| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产中文字幕一区| 欧美三级中文字| 国产色一区二区| 蜜臀久久久久久久| 在线视频欧美精品| 欧美激情一区在线| 蜜桃av一区二区三区| 欧美伊人久久久久久久久影院| 久久这里都是精品| 日日夜夜精品视频免费| 色诱视频网站一区| 中文字幕欧美三区| 国模套图日韩精品一区二区| 欧美日韩国产免费| 18成人在线观看| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 日韩丝袜情趣美女图片| 亚洲综合视频在线| 91丨porny丨最新| 欧美国产综合一区二区| 国产一区二区三区在线观看免费| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 亚洲欧美日韩系列| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 欧美成人乱码一区二区三区| 青娱乐精品视频| 欧美久久久久久久久| 亚欧色一区w666天堂| 欧美三级在线看| 亚洲123区在线观看| 欧美在线影院一区二区| 伊人一区二区三区| 色综合久久久网| 亚洲精品精品亚洲| 在线看日韩精品电影| 亚洲精品老司机| 欧美视频一二三区| 亚洲国产视频网站| 欧美一区二区三区免费在线看| 男女男精品视频网| 欧美岛国在线观看| 国产乱码精品一区二区三| 中文字幕av不卡| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99久久精品免费看| 亚洲一区二区高清| 日韩视频不卡中文| 成人中文字幕合集| 亚洲你懂的在线视频| 欧美精品aⅴ在线视频| 国内成人免费视频| 中文字幕一区二区三区不卡| 在线观看亚洲成人| 久久99精品久久久久久国产越南 | 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 欧美一区二区三区视频| 国产宾馆实践打屁股91| 亚洲一区二区三区在线看| 538prom精品视频线放| 国产精品一区免费在线观看| 国产精品久久久久影视| 69久久99精品久久久久婷婷| 国产精品99久久久久久久女警 | 久久婷婷成人综合色| 99久久国产综合精品色伊| 日韩精品一二三| 国产精品亲子伦对白| 欧美日韩一级大片网址| 大尺度一区二区| 日韩av一区二区在线影视| 亚洲国产经典视频| 欧美一级午夜免费电影| 91美女视频网站| 国内久久婷婷综合| 亚洲国产日日夜夜| 中文字幕成人av| 欧美sm美女调教| 色94色欧美sute亚洲线路二 | 免费观看久久久4p| 亚洲精品免费在线观看| 久久精品视频一区| 91精品国产欧美日韩| proumb性欧美在线观看| 国产制服丝袜一区| 亚洲成人免费av| 亚洲免费在线视频| 国产精品欧美一区喷水| 久久综合九色综合97婷婷| 欧美日韩精品三区| 日本道在线观看一区二区| 国产乱淫av一区二区三区| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 亚洲激情在线激情| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 精品久久一区二区| 日韩欧美国产三级电影视频| 欧美乱妇一区二区三区不卡视频| 色先锋aa成人| 色狠狠综合天天综合综合| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 久久av资源网| 久久精品国产精品亚洲综合| 美女免费视频一区二区| 日韩电影在线看| 欧美a级一区二区| 六月丁香婷婷久久| 久久99热国产| 精品一区二区三区不卡| 久久精品国产**网站演员| 捆绑调教美女网站视频一区| 美女诱惑一区二区| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产综合成人久久大片91| 久久成人久久鬼色| 国产麻豆成人精品| 国产999精品久久久久久| 成人av集中营| 色吧成人激情小说| 欧美一区二区三区四区高清| 精品久久人人做人人爱| 久久久精品黄色| 亚洲日本va在线观看| 亚洲综合久久av| 日本不卡视频在线观看| 国产一二三精品| 99热精品国产| 欧美精品日韩精品| 亚洲精品一区在线观看| 中文字幕一区三区| 午夜电影一区二区三区| 国产一区二区三区精品视频| 99久久免费精品| 在线不卡一区二区| 欧美韩国一区二区| 亚洲成人动漫精品| 韩国欧美国产一区| 色综合久久中文综合久久97 | 色菇凉天天综合网| 91精品国产91综合久久蜜臀| 国产免费成人在线视频| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 精品综合久久久久久8888| eeuss鲁一区二区三区| 欧美日韩国产乱码电影| 国产精品色哟哟网站| 日本成人在线网站| 99久久精品一区| 精品国产凹凸成av人导航| 亚洲一区二区三区中文字幕| 国产真实乱偷精品视频免| 精品视频一区 二区 三区| 国产欧美一区二区精品性色| 亚洲成人动漫一区| 91丨九色丨黑人外教| 国产欧美精品一区二区三区四区| 舔着乳尖日韩一区| 一本到一区二区三区| 亚洲国产高清在线| 激情深爱一区二区|