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《关于吸收》二:自感拓扑反压尖峰成因及对策

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nc965
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  • 2010-8-2 10:19:36
注:《关于吸收》自开贴以来,受到广泛关注,各种观点、看法、质疑不断,跟贴者众,楼层混乱,已无法连贯地阐述和阅读,现将其中各个主要问题抽取出来单独开贴,希望能给大家一个清晰的思路和专题讨论场地。
《关于吸收》之一, 帖子地址;http://www.21dianyuan.com/bbs/19907.html
吸收是一个重要的话题,坛内很多贴在这个问题上纠结,或者很多纠结的问题可以归结为吸收,有必要专门开个贴系统讨论之。

先讨论吸收的本质,什么是吸收?

基本拓扑电路上一般没有吸收,实际电路上一般有吸收,吸收是工程需要,不是拓扑需要

吸收总是和电感有关,这个电感不是指拓扑中的感性元件(拓扑中的感性元件的能量转移由拓扑解决),而是指诸如变压器漏感、布线杂散电感、或者故意增加的感性元件(这些感性元件的能量转移由吸收解决)。换言之,没有电感或者电感很小可不吸收,否则必须吸收。

吸收是针对电压尖峰而言,电压尖峰从何而来?电压尖峰的本质是什么?

电压尖峰的本质是一个对结电容的dv/dt充放电过程,而dv/dt是由电感电流的瞬变(di/dt)引起的,所以,降低di/dt或者dv/dt的任何措施都可以降低电压尖峰,这就是吸收。


吸收可以引起哪些效应

1、降低尖峰电压

2、缓冲尖峰电流

3、降低di/dt和dv/dt,即改善EMI品质

4、减低开关损耗,即实现某种程度的软开关。

5、提高效率,这个放最后了,意思是效率提高是有限的,弄不好还可能降低效率。

也就是说,降低尖峰电压只是吸收的功效之一,其他功效也是很有价值的,这就是为什么有时候尖峰电压并没有超标,仍然需要吸收的原因。


先讨论一下吸收的误区,弄明白这个才谈得上怎么吸收,在哪吸收,如何吸收?

吸收的第一个误区:在哪吸收

最典型的误区是:

1、Buck续流二极管反压尖峰超标,这个是常见的,但是在这个二极管就地吸收的方法却是错误的。为什么?因为这个反压尖峰并不是二极管引起的,尽管表现是在这里。这时只要加强MOS管的吸收或者采取其他适当的措施,这个尖峰就会消失或者削弱。

2、副边二极管反压尖峰超标,这个也是最常见的,原因也清楚,都是漏感惹的祸,正确的方法是处理漏感能量,错误的方法是在这个二极管上拼命吸收。

3、反激MOS反压超标,如果是漏感尖峰,或许吸收能够解决问题。如果是反射电压引起的呢?吸收是不能能够解决问题的,即使你拼命加强吸收使反压降了下来,效率就会低得一塌糊涂,因为你改变了拓扑。

吸收的第二个误区:二极管吸收

也许有人会觉得纳闷,二极管吸收已经被工程上广泛接受,为什么还说对二极管进行吸收是个误区呢?

有以下原因:

1、拓扑中的二极管承担着重要的能量转移任务,仔细观察我们可以发现这样二个事实:1)所有拓扑中的二极管都是电平衔接得天衣无缝的,没有必要吸收。2)拓扑中的二极管总是可以理解成一种系统DC吸收,只是吸收转移的能量全部给了输出(或者输入),换句话说,它自己就是个吸收二极管。

2、从最后效果上讲,对一个理想二极管进行RC吸收的效果,等效于一个有反向恢复的二极管。其中,V/R=反向恢复电流,RC=反向恢复时间。什么意思呢?对一个快恢复实施RC吸收,其效果等效于一个反向恢复时间更长、反向恢复电流更大的二极管。换句话说,一个慢恢复二极管等效于一个附加RC吸收的快恢复二极管。

3、如果胆敢对一个二极管实施RCD吸收,情况就更加惨不忍睹,其效果甚至连工频整流二极管都不如。

4、如果对一个二极管实施如同无损吸收那样的LCD吸收,。。。我觉得拓扑都已经变了。


正好碰到一个5KW的buck案子,来看看二极管上的反压尖峰是怎么来的。




电路如图,频率80K,占空0。7,输入375V,输出250V,电流连续。
在所有可能的地方都放一个20nH的等效杂散电感,得到如下反压波形:




其中:二极管反向恢复电流峰值12A,反向恢复时间差不多30ns



逐个取消某个电感,得到如下数据:



结果往往是出人意料的,只要输入回路或者D回路的等效电感中的任意一个消失(不需要同时消失),则二极管反压尖峰完全消失,而对其他地方的等效电感的大小和存在与否完全没有关系。
注:采用不同型号的快恢复二极管,上述数据可能会有差异,但是总的趋势是一样的。

通过仿真验证,对于Buck,我们可以得到以下重要认识:

1、输入回路和二极管回路的分布电感,是引起反压尖峰的罪魁祸首。与输出滤波回路无关。

推论:输出滤波电容是不是接地中心无关紧要。

2、输入回路或者二极管回路的分布电感中的任意一个消失,则二极管反压尖峰消失。

推论1):二极管反压尖峰跟这两个回路的分布电感关系大,跟二极管反向恢复参数关系不大。即:二极管反向冲击电流不会引起反压尖峰。

推论2):只要采取减少二极管回路的分布电感这个单一措施,就能够有效地减少二极管反压尖峰,使得处理二极管反压尖峰成为一件很容易的事情。

推论3):上述措施下,即使增加输入回路的分布电感也不会增加二极管反压尖峰,这就允许我们在输入回路故意增加以达到缓冲或者软开关目的的感性元件。

3、输入回路和二极管回路的分布电感都要影响开关管反压,只有这两个分布电感同时消失,开关反压尖峰才会消失。

推论1):上述推论2的措施,同时是减少开关反压的重要措施,一举两得。

推论2);由于上述措施不能完全缓解开关管的反压尖峰,因此开关管应当单独考虑吸收,且与二极管吸收无关。

推论3):开关管的吸收与二极管反压尖峰无关,即增加开关管的吸收不会降低二极管反压尖峰。同样,二极管的吸收也不会缓解开关管的反压应力。



其中:为什么输入回路或者二极管回路的分布电感中的任意一个消失,二极管反压尖峰就会消失?个中原因我没有进一步分析,只要有了结果我们就有办法处理了。

产生这个结果的前提是仿真电路的接地方式,只有这样的抽象方式,才能把各个分布电感的影响单独地暴露出来,如果大家认为这个前提有问题,可以采用别的抽象方式,我相信,最后结果还是一样的。


Buck续流二极管反压尖峰的处理

经过上面的仿真验证和归纳,我们可以得到Buck续流二极管反压尖峰的正确处理办法。

Buck典型电路如下:




欲减少二极管回路的分布电感,二极管布线应尽量简短明了,保持最简洁的续流通道是第一追求目标。

为减少输入回路的分布电感,可以增加一个低ESR无感电容与二极管连接,以此作为系统接地中心,并力求与开关单元形成最短的高频回路。如图:




如此简单的措施即可大幅度减少二极管反压尖峰,最关键的还是布线。只要布局合理,甚至不需要吸收。如果仍然有尖峰,再考虑二极管吸收。即使二极管吸收。也只能意思意思就可以了。换句话说,如果不能靠意思意思的RC吸收解决二极管尖峰问题,那你的布局还有问题。如果你根本不需要吸收,那你的技术也炉火纯青了。
保持最简洁的续流通道是第一追求目标是什么意思呢?走线最短,最粗、最直、最近,不能串磁环(要串另外找地方串),线路最简单,不能随便增加附加电路(特别是串联电路),甚至RC吸收也是要忌讳的。

细心人或许已经看出了这个方法暗藏的玄机。

对上图开关管、C4、D1取脱离体,就是下图:





这是不是一个典型的吸收结构? 而吸收二极管就是拓扑二极管。吸收电容也不是别的,就是一个拓扑电容。

前面已经指出:拓扑中的二极管总是可以理解成一种系统DC吸收,换句话说,它自己就是个吸收二极管。

不管外围电路多么复杂,我们首先利用拓扑二极管和一个无损拓扑电容对开关管组成一个最简洁(最短)的吸收回路,这样一个简单的措施就可以使二极管的反压尖峰荡然无存,并把开关管的反压尖峰减少到最低程度。OK?


葵花宝典:降低自感拓扑反压尖峰的必胜秘籍

秘诀1:保持最简洁的续流通道

秘诀2:用拓扑二极管和一个无损拓扑电容对开关管组成一个最简洁的吸收回路

秘诀3:对二极管少吸收或不吸收,对开关管适当吸收或实施软开关。


这一必胜秘籍对于所有自感拓扑(特指没有漏感的拓扑)都适用,比如Boost:




其中,C1并不是吸收电容,只是拓扑里面的一个元件。要说成是吸收也可以,叫系统吸收,或者拓扑吸收。事实上,任何自感拓扑我们总可以找到对应的拓扑二极管和拓扑电容来构造这个拓扑吸收,换言之,如果哪个拓扑没有这样的结构,这个拓扑本身就不成立。
注意: 这里说的不是吸收,说的是减少反压尖峰的技术措施,吸收在外,需要的时候另外再加吸收。图中画出的是没有吸收的电路拓扑,吸收电路不在图中。

最后验证一下:



可以看出,即使所有分布电感同时存在,采取上述措施后,二极管反压尖峰完全消失,开关管反压尖峰也被降低到最低程度。

曾经有人对上述等效分布电感的接法提出质疑,事实上,对等效分布电感的抽象方法对于我们找准问题致关重要,既要找出全部可能的情况,又要把每个影响因素孤立地暴露出来。
在这里,每个回路是孤立的,一个回路的电感可以等效地代表它在这个回路中的任何位置。比如:L5的接法代表了它可以是以下三个位置中的任意位置,效果一样:


附:仿真文件

BUCK1.rar

3.58 KB, 下载次数: 422, 下载积分: 财富 -2

zkybuaa
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  • 2010-8-2 11:13:40
 
哇赛
又有新内容,先把沙发抢了再说~
blueskyy
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  • 2010-8-2 11:33:12
 
沙发被你占了,我来抢个凳子。
HolyFaith
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  • 2010-8-2 11:35:38
 
那我就坐桌子了
xy_k8299
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高级工程师
  • 2010-8-2 12:17:29
 
听课,插位,顶贴。
蓝色的天空
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副总工程师
  • 2010-8-2 15:07:53
 
坐在前排听得多一点。。
xingyong
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初级工程师
  • 2010-8-3 03:40:01
 
我也插到前面来说一下.
楼主的观点有几点是不对的,
第一,C2在电路中可以这样接,但实际是接不成的,哦,在二极管的PN结上做个电容,然后怎么用无感的方法接到开关管的电源端? 其实只要验证了去掉二极管上的电感就对了,
第二,电感在实践应用中是有附加电容的,也应该考虑在内.主电感和电感的分布电容在电路开关时,就会形成高频振荡.分布电容越小,振荡频率就越高,频率太高了,对任何电子元件都是一种伤害.对几十K频率而言,现在一般的开关都能胜任,硬要让开关管和二极管等元件承受几兆到几十兆的频率,能胜任吗?老在讲吸收吸收,是没用的,不让它发生,是最好的吸收.
第三,二极管如在实际应用中,反压过高,电压高于电源电压,为何不可以在开关管上反并一个二极管,使过高的电压返回电源,又节能,又降压, 何况多数开关管本身就附带有此二极管.
以上观点如有不对,欢迎指正.
nc965
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  • 2010-8-3 09:21:48
 
1、C2实际是很容易接的,是个片式小电容,你随便画个PCB就知道了。
2、分布电容越小,振荡频率就越高,频率太高了。。。开关管和二极管等元件承受几兆到几十兆的频率,能胜任吗?难道你的意思是要使劲加大分布电容才安全?
老在讲吸收吸收,是没用的,不让它发生,是最好的吸收。这里讲的就是不让他发生的方法,还没有说如何吸收,你没看贴?
3、用体二极管将反压尖峰送回电源。位置不对吧,再仔细想想。
ylm616
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本网技师
  • 2010-8-2 11:41:51
 
好贴
坐下来慢慢学习
感谢楼主。。。
SWYQG
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  • 2010-8-2 11:44:26
 
留个记号先,多谢大师开坛!
allen-leon
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  • 2010-8-2 11:51:38
 
一看就是精华贴,楼主强啊。
电压尖峰的本质:能量被瞬间转化,电流向电压转换。。。
lansunhsu
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  • 2010-8-2 11:53:39
 
留个记号!
machi518
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高级工程师
  • 2010-8-2 12:20:10
 
学习
YTDFWANGWEI
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  • 2010-8-2 12:28:49
 
有两点疑问:
1、如果胆敢对一个二极管实施RCD吸收,情况就更加惨不忍睹,其效果甚至连工频整流二极管都不如。
如开始说的那样,问题的本质是漏感,因此应该尽可能处理漏感的能量。但在这个前提已经无法处理的情况下。除了对二极管实行RCD吸收,还有什么方法?以全桥硬开关副边采用全桥整流输出为例,如何减少副边二极管上尖峰。
2、结果往往是出人意料的,只要输入回路或者D回路的等效电感中的任意一个消失(不需要同时消失),则二极管反压尖峰完全消失,而对其他地方的等效电感的大小和存在与否完全没有关系。
如果上述结论成立,那么在一个电路中,在MOS管也就是输入回路串联一个大电感不会影响二极管上的尖峰,对不对?谁去做一下试验看看是否如此?
zkybuaa
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LV8
副总工程师
  • 2010-8-2 14:09:51
 
王工的问题,总是那么的有挑战性并耐人寻味。。。。
nc965
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  • 2010-8-2 15:14:02
 
1、本贴特别申明是自感拓扑,没有漏感,漏感引起的问题等原贴125楼的sunxj_007上传电路后另外开贴专题讨论。
2、在MOS管也就是输入回路串联一个电感是经常的事情,一般无源无损电路(缓冲电路)都要串个电感,而且这个电感比布线电感大约大2~3个数量级,没有听谁抱怨过、也不会因为串了这个数百倍大的电感使二极管的反压尖峰应力变得不可收拾。
无源无损电路(缓冲电路)也是计划中要单独开贴专题讨论的。
YTDFWANGWEI
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  • 2010-8-2 20:16:28
 
能不能提供一个无源无损吸收的电路看一下?
nc965
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  • 2010-8-3 00:27:21
 
记得你自己就发了一个,问大家这是不是软开关。
YTDFWANGWEI
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  • 2010-8-3 08:33:15
 
但那时要结合吸收电容来的,你不加电容只加电感试试?
nc965
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  • 2010-8-5 08:54:50
 
是要加电容,但是这个电容是针对开关管的,与二极管无关,对于二极管而言,这个电感就是一个非常大的电感串在输入回路,只要把二极管回路做好,这个电感的存在不会增加二极管反压应力。
sunxj_007
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  • 2010-8-2 14:28:10
 
楼主的大部分分析的很到位,仿真也出来了,我只想问一下,楼主有没有实际中用快恢复二极管代替原来的肖特基二极管做实验,效果怎么样。这个才是最有说服力的。否则,还是纸上谈兵。
zkybuaa
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  • 2010-8-2 14:34:44
 
TO sunxj_007:
在这个帖子http://www.21dianyuan.com/bbs/bbshome/topic.php?action=show_topic_tree&topic_id=18872的109楼
有如下结论:理论我不如你们,不过今天仿真了一下,增大漏感会使整流二极管关断时反向电压增加。增大反向恢复时间会使整流二极管关断时反向电压尖峰增大。



  • 获得的评分或赠予:
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    操作理由:世纪电源网,因你而精彩!

而在这个帖子http://www.21dianyuan.com/bbs/19907.html的125楼:
又给出了如下结论:我最近做了一个推挽正激仿真,结果也是有点出人意料的,增大二极管的反向恢复,尖峰确实减小很多。如果没有等效的漏感,就没有尖峰了。我想实际我们选用快恢复或者肖特基二极管主要目的是为了减少反向恢复损耗和其产生的反向尖峰,结果出现了正向尖峰又想到用R,C来吸收。我看了大师最终给出的结论,我觉非常有道理,此帖确实学到很多东西。谢谢!
你给了我们两个完全相反的结论,你要好好解释解释~
allen-leon
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  • 2010-8-2 15:02:24
 
看起来应该不是灌水吧,不同拓扑的表现??
sunxj_007
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  • 2010-8-2 17:00:48
 
这个确实得解释一下了。这个仿真例子我暂时上传不上来,在公司的专配的仿真机子里,拷贝不出来(有些东西无可奈何)。但是我仿真的这个推挽正激例子前提是变压器必须有漏感的,漏感在这个拓扑里起着很重要的作用,这个拓扑我是最近才研究的。因为第一个仿真是用的FLYBACK,我应该上传了实例。而第二个推挽正激的例子出现的结果我确实有点意外,对于推挽正激我毕竟才研究,仿真图还得仔细推敲的,请大家谅解。
nc965
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  • 2010-8-2 15:21:17
 
在实际中,谁会用快恢复二极管代替肖特基二极管?在高压环境,没有适合的肖特基二极管,在低压环境,能用肖特基就不会用快恢复二极管,况且可选择的低压快恢复也是很少的。
问题是,你这样这样换来换去想说明什么呢?如果想知道答案,建议你也仿一下,Saber中各种元件都有,包括快恢复和肖特基。尽管仿真不能完全代替真实环境,但是起码仿真不会根据个人喜好故意给你一个错误的结论。
原来是sunxj_007先生,请把你的电路上传一下,大家都等着将就你的电路和前后相互矛盾的问题展开关于漏感影响的讨论,谢谢先。
daidai0406
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LV3
助理工程师
  • 2010-8-2 15:45:58
 
如果胆敢对一个二极管实施RCD吸收,情况就更加惨不忍睹
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RCD有两种接法:电压钳位式和降低电压上升速率式;LZ所说应该值后者吧?
nc965
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  • 2010-8-2 15:49:55
 
对,就是电容全充全放式的RCD吸收,这个不适合针对快恢复二极管,将严重破坏其正常工况。
sunshinebooy
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本网技工
  • 2018-6-15 17:33:26
  • 倒数4
 
版主,我这个测试时候发现VIN侧有同频率的尖峰,MOS侧输出尖峰也大,如何改
1529055086.jpg
nc965
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  • 2018-6-18 18:33:26
  • 倒数3
 
应该是测试方法引起的
bas1114
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高级工程师
  • 2010-8-2 19:56:21
 
也許,只有在這樣的貼裏發言(謝謝樓主精彩講解)我們在此學習了!
xueluowu
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LV6
高级工程师
  • 2010-8-2 21:51:17
 
呵呵,看来各位都 是高手,先仿真再实现,在此学习下
upspower2009
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LV4
初级工程师
  • 2010-8-2 23:15:06
 
世纪网精彩无处不在,不错,学习了
oldzhang
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积分:226
LV3
助理工程师
  • 2010-8-4 15:19:57
 
好帖 顶
summer
  • summer
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高级工程师
  • 2010-8-5 11:14:06
 
菜鸟一只,向高手们学习。
saglxh
  • saglxh
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初级工程师
  • 2010-8-10 23:09:00
 
楼主的分析有道理,单电感拓扑是没有漏感的,在大电流电路中,杂散电感,分布电感,引线电感对应力尖峰的影响很大,处理好这些,应力也许就和理论计算是一样的了。楼主的思考比较独特,之前没想到用拓扑里面的二极管或电容来做吸收的。
nc965
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  • 2010-8-10 23:31:35
 
这话中听,只要你感觉到收获,证明我没有白忙乎
晶纲禅诗
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版主
  • 2010-8-10 23:31:15
 
白天没时间,现初看了一下,赞同的地方不少,有疑问的地方也有之.....
nc965
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版主
  • 2010-8-10 23:32:48
 
寿工请讲
sufeila
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高级工程师
  • 2010-9-18 13:28:21
 
期待ing....
dog72
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副总工程师
  • 2011-5-4 22:52:02
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有个问题:Buck续流二极管的反向恢复电流是MOS管引起的吗?应该是二极管结电容引起的吧。
二极管正向导通的时候,会将结电容充电,所以当在二极管上突然施加反向的截止电压时,此电压必然要对结电容进行反向充电,因而产生了二极管反向的尖峰电流。
在不增加器件的情况下,减小反向恢复电流的唯一方法是采用结电容较小的快速恢复二极管。
要么就要通过其他方式使得恢复过程变“软”。

另外,反激的次级二极管其实是一样的,他的反向尖峰电流不应该是漏感造成的,漏感造成的应该是初级MOS关断损耗增加。而反向尖峰电流还是结电容引起的。
jamsefly
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本网技师
  • 2012-12-4 16:47:36
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好帖,学习了!~
sx1103121
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本网技师
  • 2012-12-28 22:31:42
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还是你的讲法比较容易接受。。。
not2much
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副总工程师
  • 2013-7-29 00:56:35
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葵花宝典
zjsyjbb
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高级工程师
  • 2013-7-29 07:03:19
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这帖子给力啊。学习了
xieyugood
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shangshengyu
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谢谢分享
kaokaohe
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高级工程师
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