用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计

用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计

ID:24232727

大小:129.16 KB

页数:4页

时间:2018-11-13

用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计_第1页
用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计_第2页
用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计_第3页
用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计_第4页
资源描述:

《用于功率开关的电阻-电容(rc)缓冲电路设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、用于功率开关的电阻-电容(RC)缓冲电路设计文章出处:电子产品世界发布时问:2015/10/09

2、96次阅读功率开关是所有功率转换器的核心组件。功率牙关的工作性能直接决定了产品的吋靠性和效率。若要提升功率转换器开关电路的性能,可在功.麥龙关上部署缓冲器,抑制电压尖峰,并减幅开关断幵时电路电感产生的振铃。:1卜:确设计缓冲器可提升可靠性和效率,并降低EMI。在各种不同类型的缓冲器中,电附电容(RC)缓冲器是最受欢迎的缓冲器电路。木文介绍功率开关为何需要使用缓冲器。此外还提供一些实用小技巧,助您实现最优缓冲器设计。阁1:四种基本的功率幵关电路有多种不同的拓扑用于功率转换器、电机驱动器和电灯镇

3、流器中。图1敁示四种基木的功率开关电路。在所有四种基木电路屮——事实上在大部分功率开关电路中——蓝线以内表示的是同样的开关二极管电感网络。该网络在所有这些电路中均具宥相同的特性。因此,可利用图2中的简化电路进行开关瞬变时针对功率丌关的丌关性能分析。由于开关瞬变期间,电感电流几乎不变,因此采用电流源代替电感,如图所示。该电路的理想电压和电流开关波形同样如图2所示。阁2简化的功率丌关电路及其理想丌关波形/WOSFET开关关断时,它W端的电压将上升。然而,电流IL将继续流过MOSFET,直到开关电压到达Vol。二极管导通后,电流IL开始下降。MOSFET开关导通吋,情况相反,如图所示。这类开关

4、称为“硬开关”。开关瞬变期间,必须同时支持最大电压和最大电流。因此,这种“硬开关”会使MOSFET开关承受高电压应力。图3MOSFET开关关断瞬变吋的电压过冲在实际电路中,开关应力要高得多,凶为存在寄生电感(Lp)和寄生电容(Cp),如图4所示。由于PCB布局与走线,Cp包含开关输出电容和杂散电容。Lp包含PC巳路由寄生电感和MOSFET引线电感。这些来鬥功率器件的寄生电感和电容组成滤波器,并在关断瞬变发生后立即产生谐振,从而将过量电压振铃叠加到器件上,如图3所示。若要抑制峰值电压,可在开关上部署一个典型RC缓冲器,如图4所示。电阻值必须接近需减幅的寄生谐振阻抗值。缓冲器电容必须人于谐振

5、电路电容,同时又必须足够小,以便将电阻功耗保持在最低水平。VolpiiiTS—▲■i图4:电阻电容缓冲器配置如果功耗并非关键因素,那么有一种方法可以快速设计RC缓冲器。由经验可知,选择缓冲器电容Csnub,使其等于开关输山电容值与安装电容估算值之和的两倍。选择缓冲器电阻Rsnub,所以:Rsnub上的功耗可估算如下(给定开关频率fs):Pa^nub*Vol2*fs当这~简争的经验设计不再限制峰值电压吋,便可执行优化步骤。优化RC缓冲器:在那些功率损耗很重要的应用屮,应当采用优化设计。首先,测量MOSFET开关节点(SW)在关断时的振铃频率(Fring)。在MOSFET上焊接一个100pF

6、低ESR薄膜电容。增加电容,直到振铃频率为初始测量值的一半。现在,由于振铃频率与电路电感和电容乘积的平方根成反比,开关总输出电容(增加的电容与初始寄生电容之和)增加四倍。因此,寄生电容Cp为外部所增加电容值的1/3。现在,式通过下可获得寄生电感Lp:一旦求出寄生电感Lp和寄生电容Cp,缓冲器电阻Rsnub和电容Csnub便可根据下列计算进行选择。snubrsnub如來发现缓冲器电阻值过低,可对其进一步微调以降低振铃。Rsnub上的功耗(给定丌关频率fs)等于。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。