就這個(gè)電路D4是一個(gè)橋堆,D5是一個(gè)快恢復(fù)二極管,不接D5電壓310V正常,接上D5電壓變成了450V,如果D5用普通二極管電壓310V正常,搭了實(shí)際電路測(cè)試得出的結(jié)果,現(xiàn)在百思不得其姐為什么會(huì)倍壓到450V,忘有大佬解答一下,不勝感激。
今天遇到一個(gè)奇怪的問(wèn)題,百思不得其解,求解答!
如果真的出現(xiàn)了這種情況,且你的所有接線都確認(rèn)無(wú)誤,包括二極管方向、接線地點(diǎn)等。那么問(wèn)題應(yīng)該出現(xiàn)在你的電路搭接走線形成的寄生電感與橋式管的結(jié)電容上,二者恰好在某種狀態(tài)下形成了高頻諧振,繼而形成了自舉電壓。
如果推測(cè)正確,你可試著將接線剪短、將橋堆換成另一種型號(hào)(換用參數(shù)差別大的,主要是電流參數(shù)差異化,這種面接觸PN結(jié)工藝,電流越大,結(jié)電容越式),那么在你嘗試更換橋堆與剪短引線的過(guò)程中,你會(huì)發(fā)現(xiàn)450V電壓也在跟著變動(dòng)。
再有,假如真是這種情況引起的,你加阻尼電阻,或者增加一點(diǎn)負(fù)載,就大大減輕這種現(xiàn)象(將負(fù)載電阻阻值減?。?。
這類(lèi)的寄生振蕩,也是高頻電路與優(yōu)質(zhì)電源電路LAYOUT板時(shí)的設(shè)計(jì)要素,設(shè)計(jì)差的PCB,用同樣的原理圖、同樣的物料,可設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品穩(wěn)定性卻相差很多。
我覺(jué)得如果是以二極管上的結(jié)電容來(lái)分析應(yīng)該不準(zhǔn)確,那個(gè)電容就算到NF級(jí)別也不足以支撐放電所消耗的能量,再者就是把快恢復(fù)二極管換成普通管就正常,更傾向于是速度差引起的電位差,但是原因不太清楚。
我覺(jué)得可能是“倍壓效應(yīng)”,很有可能是D5的接法和其快恢復(fù)特性導(dǎo)致的。
當(dāng) 接入D5時(shí) ,它在高頻下導(dǎo)通/關(guān)斷速度非??欤赡苁蛊湓诮涣鬏斎胴?fù)半周期間表現(xiàn)為一個(gè)“電荷泵”結(jié)構(gòu);D5 快速導(dǎo)通,負(fù)半周期間會(huì)將電容兩端電壓“疊加”到原來(lái)的整流輸出上;加上橋堆整流輸出的310V,這樣在某些情況下就會(huì)出現(xiàn)接近 310V × 2 ≈ 620V 的峰值;但因?yàn)殡娐分羞€有負(fù)載、電容大小限制等影響,最后穩(wěn)定在了約 450VDC 左右。
當(dāng)接入普通整流二極管時(shí),二極管反向恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng),不容易在交替正負(fù)半周期中快速切換;所以電荷無(wú)法“傳導(dǎo)”回電容,電容電壓不會(huì)出現(xiàn)疊加現(xiàn)象,因此輸出就是常規(guī)的310V。
你這里D5 的放置方式很像倍壓電路中第一級(jí)的電荷注入二極管;如果電容 C1 存在電壓,并且輸入電壓反相后 D5 導(dǎo)通,會(huì)有“C1+輸入”的疊加電壓出現(xiàn)在輸出端;再加上你電容較?。?0μF)+ 負(fù)載大(100kΩ)導(dǎo)致濾波效果不強(qiáng),疊加電壓更容易被測(cè)量到。