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基本拓撲電路上普通沒有吸收緩沖電路,實踐電路上普通有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需求,不是拓撲需求。
緩沖電路是控制開關器件快速上升和降落惹起的瞬態尖峰的重要方法。它們通常主要是由一些無源器件組成的網絡,用來控制電路中無功元件產生的振蕩。合理的緩沖電路,能夠進步電路的牢靠性和效率,降低EMI,并完成更高的工作頻率。緩沖器的根本目的是吸收由寄生成分惹起的無功用量,并且將能量耗費掉或者將引導至可以回收的中央。
而來自磁性器件和長PCB走線或環路中的電感,以及半導體結電容和布線耦合,這些是無功用量的常見來源。無論如何由于基本緣由通常是寄生參數的影響,所以最重要的準繩是盡量減少這些寄生參數。至于怎樣樣才干做到這一點,將在后面的章節中更細致地討論。但在這里,我們是假定在PCB規劃曾經很好地完成了接下來議論如何設計緩沖器大多數緩沖器都是針對特定的問題去設計的但是還是做一些分類能夠協助了解。第一個分類規范是將它們分紅無源(只是電阻、電容、電感和二極管的組合)和有源(運用開關管)緩沖吸收電路,但另一個分類規范是看緩沖器是屬于能量耗散還是非耗散類型,第三個分類規范是控制電壓還是電流。任何時分理性元件遇到容性元件,假如還存在快速變化的電流或電壓,其結果可能就是產生振蕩。
吸收與緩沖的成效:
避免器件損壞,吸收避免電壓擊穿,緩沖避免電流擊穿
使功率器件遠離風險工作區,從而進步牢靠性
降低(開關)器件損耗,或者完成某種水平的關軟開
降低di/dt和dv/dt,降低振鈴,改善EMI質量
進步效率(進步效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)
也就是說,避免器件損壞只是吸收與緩沖的成效之一,其他成效也是很有價值的。
吸收:吸收是對電壓尖峰而言。
電壓尖峰的成因:
電壓尖峰是電感續流惹起的。
惹起電壓尖峰的電感可能是:變壓器漏感、線路散布電感、器件等效模型中的理性成分等。
惹起電壓尖峰的電流可能是:拓撲電流、二極管反向恢復電流、不恰當的諧振電流等。
減少電壓尖峰的主要措施是:
減少可能惹起電壓尖峰的電感,比方漏感、布線電感等
減少可能惹起電壓尖峰的電流,比方二極管反向恢復電流等
假如可能的話,將上述電感能量轉移到別處。
采取上述措施后電壓尖峰依然不能承受,最后才思索吸收。吸收是不得已的技術措施.