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InnoSwitch反激電源VDS波形震蕩分析

在調試做一個反激輔助電源時測得VDS電壓波形,發(fā)現(xiàn)波形有2處震蕩,很是好奇,來一起學習分析一下。

1)關斷瞬間VDS電壓震蕩

2)關斷階段Lp存儲能量釋放時VDS電壓震蕩

反激變換器工作原理簡圖:

   反激變換器有兩種運行模式:電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM)。兩種模式各有優(yōu)缺點,相對而言,DCM 模式具有更好的開關特性,次級整流二極管零電流關斷,因此不存在CCM 模式的二極管反向恢復的問題。此外,同功率等級下,由于DCM模式的變壓器比CCM 模式存儲的能量少,故DCM 模式的變壓器尺寸更小。但是,相比較CCM 模式而言,DCM 模式使得初級電流的RMS 增大,這將會增大MOS 管的導通損耗,同時會增加次級輸出電容的電流應力。本處應用是做輔助源,工作電流較小,因此反激處于DCM模式。

MOS 管關斷時漏極電壓波形示意如下:

當MOS關斷時,初級電流Id在短時間內為MOS的Coss(即Cgd+Cds)充電,當Coss兩端的電壓VDS超過輸入電壓及反射的輸出電壓之和Vin+nVo(二極管D開通時變壓器副邊線圈電壓反射回原邊線圈的電壓)時,次級二極管導通,初級電感Lp兩端的電壓被鉗位至nVo,因此初級總漏感Lk(Lkp+n*Lks)和Coss之間發(fā)生諧振。

在MOS關斷階段,二極管D正偏開通,Lp之前存儲的能量釋放到負載端,此時副邊線圈電壓被鉗位等于輸出電壓Vo,經(jīng)匝比為n的變壓器耦合回原邊,初級電感Lp兩端的電壓被鉗位至nVo。當Lp續(xù)流放電結束后,二極管D反偏截止,Lp和Coss發(fā)生諧振。

反激變換器在MOS 關斷的瞬間,由變壓器漏感LLK 與MOS 管的輸出電容造成的諧振尖峰加在MOS 管的漏極,如果不加以限制,MOS 管的壽命將會大打折扣。因此需要采取措施,把這個尖峰吸收掉。

下圖為PI Inno 產(chǎn)品的原理圖,IC內部內置了功率開關MOS。

反激變換器設計中,常用上圖所示的電路作為反激變換器的鉗位吸收電路(RCD鉗位吸收)

由二極管D1、電阻R3、R1和電容C7組成的低成本RCD箝位可在U1內的 開關關斷的一瞬間立即對U1的峰值漏極電壓進行箝位控制。箝位有助于 耗散存儲在變壓器T1的漏感中的能量。

RClamp 由下式?jīng)Q定,其中Vclamp 一般比反射電壓Vor 高出50~100V,LLK 為變壓器初級

漏感,以實測為準:

CClamp 由下式?jīng)Q定,其中Vripple 一般取Vclamp 的5%~10%是比較合理的:

輸出功率比較?。?0W 以下)時,鉗位二極管可采用慢恢復二極管,如1N4007;反之,

則需要使用快恢復二極管。

MOS選型應考慮降額使用,對于PI內置MOS產(chǎn)品,應實際量測VDS波形,查閱手冊留足安全裕量。

 

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2021-11-15 15:48

MOS管的關斷震蕩是由于Coss電容與Lik和Lm諧振的結果,這個Coss又是隨電壓變化而變化的,怎么樣確認諧振周期

1
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2021-11-15 17:03

感謝天使的分享,加油??!

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daichao
LV.4
4
2021-11-15 17:10

看上去很不錯啊,不知實際應用耐得住不?

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svs101
LV.8
5
2021-11-25 13:52
@electronicLee
MOS管的關斷震蕩是由于Coss電容與Lik和Lm諧振的結果,這個Coss又是隨電壓變化而變化的,怎么樣確認諧振周期

感覺這個可以估算,有時候測試的結果不準,參數(shù)都要優(yōu)化調整的。

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20年前
LV.7
6
2021-11-26 10:52

吸收二極管恢復時間用多少的比較好,之前聽說用快恢復比較好

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2021-11-27 18:40

電路作為反激變換器的鉗位吸收電路的優(yōu)勢如何? 上圖用示波器采樣頻率多大

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阿飛啊
LV.6
8
2021-11-30 13:45

很不錯的一篇分享 

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2021-11-30 13:46

輸出功率比較?。?0W 以下)時,鉗位二極管可采用慢恢復二極管,如1N4007

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2021-11-30 13:47

電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM)

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2021-11-30 13:47

這也是一篇很不錯的科普帖  值得一看 

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heeh_only
LV.2
12
2022-01-14 21:28

不錯,分析到位

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heeh_only
LV.2
13
2022-01-14 21:28

不錯,分析到位

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kckcll
LV.9
14
2022-01-16 12:39
@20年前
吸收二極管恢復時間用多少的比較好,之前聽說用快恢復比較好

反向恢復時間限制了二極管的開關速度,輸出整流管一般用快恢復或者肖特基二極管。

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kckcll
LV.9
15
2022-01-16 12:42
@爭做一名勤奮的工程師
電路作為反激變換器的鉗位吸收電路的優(yōu)勢如何?上圖用示波器采樣頻率多大

RCD吸收電路的電容電阻都需要選擇合適,如電壓峰值比較大,那么電容的電壓應力大。

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2022-01-16 12:46
@kckcll
RCD吸收電路的電容電阻都需要選擇合適,如電壓峰值比較大,那么電容的電壓應力大。

在滿足電路鉗位功能的作用情況下,增大電容的電容值,可以降低電壓的峰值。

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2022-01-16 12:52
@還是上次那回
輸出功率比較?。?0W以下)時,鉗位二極管可采用慢恢復二極管,如1N4007

慢恢復管由于其反向恢復時間比較長,鉗位電容中的一部分能量會在二極管反向恢復過程中回饋給電路,整個RCD電路的損耗可以降低。

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trllgh
LV.9
18
2022-01-16 12:54
@大海的兒子
慢恢復管由于其反向恢復時間比較長,鉗位電容中的一部分能量會在二極管反向恢復過程中回饋給電路,整個RCD電路的損耗可以降低。

這個只適合小電流,低di/dt的場合。比如小功率flyback的原邊鉗位電路。

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trllgh
LV.9
19
2022-01-16 12:55
@打你不許哭
電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM)

DCM為電流斷續(xù)模式,CCM為電流連續(xù)模式,在對紋波要求較高時可以考慮用CCM模式.

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2022-01-16 13:07
@trllgh
這個只適合小電流,低di/dt的場合。比如小功率flyback的原邊鉗位電路。

另外慢恢復二級管在導通的時候會產(chǎn)生很高導通壓降尖峰,導致雖然鉗位電容上的電壓很低,但是卻沒法鉗住尖峰電壓。

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2022-01-16 13:08
@trllgh
DCM為電流斷續(xù)模式,CCM為電流連續(xù)模式,在對紋波要求較高時可以考慮用CCM模式.

DCM模式的轉換效率更高些屬于能量完全轉換,但同時紋波較CCM要高.

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trllgh
LV.9
22
2022-01-16 13:09
@大海的兒子
在滿足電路鉗位功能的作用情況下,增大電容的電容值,可以降低電壓的峰值。

鉗位電路電阻將成為反激開關電源的死負載,消耗變壓器的磁芯能量,降低整個電路效率。

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米修兒
LV.4
23
2022-01-22 17:58

DCM 模式具有更好的開關特性,次級整流二極管零電流關斷,因此不存在CCM 模式的二極管反向恢復的問題。

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米修兒
LV.4
24
2022-01-22 18:00

反激變換器有兩種運行模式:電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM),講的很透徹啊,學習了

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svs101
LV.8
25
2023-02-21 19:00
@還是上次那回
輸出功率比較?。?0W以下)時,鉗位二極管可采用慢恢復二極管,如1N4007

這個二極管看應用場合了,電壓不穩(wěn)定,尖峰脈沖大且快的話,還是選擇快速的二極管好。

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pangxl
LV.2
26
2023-05-22 17:15

MOS 徹底關斷發(fā)生在諧振的波谷時刻,而不是波峰時刻,這在調試中,這些波形數(shù)據(jù)要參考。很佩服理論理論量化能力的人啊

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dy-StTIVH1p
LV.8
27
2023-05-22 17:56

可以通過反擊電路波動來分析能量損耗么

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dy-TMelSvc9
LV.8
28
2023-05-22 21:58

信號震蕩對系統(tǒng)傳輸效率有哪些不利影響

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dy-StTIVH1p
LV.8
29
2023-05-23 15:34

反擊波形振蕩會產(chǎn)生多少能量損耗

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#回復內容已被刪除#
30
2023-12-10 00:24

反激輔助電源在調試中觀察到兩種震蕩現(xiàn)象,可通過限制充電電流和添加吸收回路消除。反激變換器工作在電感電流斷續(xù)模式(DCM)。內置功率開關MOS在PI Inno產(chǎn)品原理圖中。

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