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| | | | | | | 我知道不能突变啊,但是我就没搞明白那个二极管D1是怎么导通的,愚笨啊
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| | | | | | | | | 电流不能突变,假设二极管不导通,还能找到另一个路径么。
这里说的电感,是变压器的励磁电感,不是次级。
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| | | | | | | | | | | 初级线圈,Np和Nr是并联的,由原来的双管中的一个使用二极管代替。等效电路如图,当开关管导通的时候只有Np通过电流,那么当开关管截止的时候,Np产生一个上负下正的电源。怎么让Nr流过电流的呢?
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| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109874
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积分:109874 版主 | | | | | | | 如你所说,开关管截止的时候,NP产生一个上负下正的电压,那么在Nr上是不是产生一个上正下负的电压呢?当这个电压达到输入电压的时候,二极管是不是就导通了,将Nr电压限制的输入电压上?从而限制了NP电压而且实现了复位? 评分查看全部评分
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| | | | | | | | | | | | | | | 明白了,我原来一直看到Np的同名端跟Nr的异名端是同一个电位点的,我就一直以为此时Nr的电压也是上负下正,所以就一直搞不明白D1怎么会导通。如果通过同名端去看的话就是如你所说,谢谢!
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| | | | | | | 陆工,你好我觉得这里不应该笼统的说电感电流不能突变,其实这个表面结论,大一的本科生在电路上就学过,而这里有个误区,是,变压器和电感不同,也可以看作是电感组成的,但此时的关键是在磁要复位才行,Np线圈电流在Ton时刻末尾最大,然后此时MOS关断,Np的回路被切断,电流突然降为零,此时也会产生瞬间高压,但同时,通过磁耦合,此时Nr扮演的角色就如同反激的次级端,Nr感应出上负下正,路径是通过电源到地再经过D1回到Nr,也就是能量有部分回馈到了电源,同时也让变压器磁复位了。所以,电感电流不能突变,这只是一句结论,并不是事物变化本质规律,而本质规律应当是磁通不能突变。以上均为个人观点,没有其他论据佐证,期待指点。
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| | | | | | | | | | | | | | | 是啊,输出的整流管都反偏,但是Nr的D1是正偏啊。
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| | | | | | | | | 我还有一个疑惑:在原边电流达到最大的时候,突然关断MOS管,NP上会感应出下正上负的电压,那这个感应出来的电压的大小该如何计算和评估? 如果这个电压小于或等于Vin,那么Nr上同圈比感应出来的电压也是小于或等于Vin的,那么去磁绕组下面的反接二极管D1的阳极和阴极间的相对电压就是0或者是负值。换言之,这个二极管D1因为阳极电压与阴极间的电压不大于0.7V,这个二极管如何导通?去磁岂不是不能实现了? 根据刚才分析,回到上面的问题,NP上感应出下正上负的电压一定是大于Vin的,只有这样这个二极管D1才会导通,然后被输入电压钳位在Vin。那这个感应出来的电压为什么就一定是大于Vin的呢?
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| | | | | | | | | | | | | 没做过正激,就是自己分析这个拓扑的时候,有这么个困惑。根据以往的工作经验,在去磁绕组和励磁绕组圈比相同的条件下,稳态应力为2Vin。考虑降额,再考虑尖峰(上电测试一下),选个3Vin~4Vin。实测一下,如果余量太足,再降降压。兄台有什么好的办法没有?
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