多只整流二極管串聯(lián)以提高耐壓能力
發(fā)布時(shí)間:2013/7/20 19:56:56 訪問(wèn)次數(shù):9484
由于難于找到耐壓l 700V的二極管,因此,這個(gè)扼流圈輸入式整流濾波電采用3只二極管串聯(lián),以便將VRRM提升為原來(lái)的3倍。不過(guò),還需要在每只二極管兩端,D20LC20并聯(lián)一只用于均衡電壓的電容,以保證二極管“看到”的反向電壓都一樣。其中的原理,近似于多只串聯(lián)起來(lái)的電解電容使用電阻來(lái)均壓。現(xiàn)在的二極管是串聯(lián)的,所以,它們流過(guò)相同的電流,并因此對(duì)二極管電容有相同的充電(Q=lt)。在二極管關(guān)閉時(shí),每只二極管上的反壓由其反向電容的容量決定(Q-CV)。但這個(gè)容量是可變的,導(dǎo)致二極管上形成的反壓也會(huì)發(fā)生變化。作者曾測(cè)得STTA512D的C反向~600pF,因此,我們可以用lOnF塑料薄膜電容來(lái)并聯(lián),使這些可變的容量被淹沒(méi)掉,保證二極管的反壓不會(huì)超出VRRM規(guī)格。
二極管關(guān)斷時(shí),將有若干峭的漏電流流過(guò)。對(duì)于這一情形,我們可以視作是一只理想二極管與一只漏電電阻并聯(lián)。一旦我們將二極管串聯(lián)起來(lái),那么,在分壓器的作用下,那些不一致的漏電電阻,將導(dǎo)致個(gè)別二極管的壓降超出它的VRRM規(guī)格。為避免這一問(wèn)題,可采用篩選匹配漏電電阻的方法,或采用每只二極管各并聯(lián)一只外接電阻、詿外接電阻流過(guò)數(shù)倍于漏電電流的方法。對(duì)于現(xiàn)在的電路來(lái)說(shuō),二極管關(guān)斷時(shí),每只二極管“看到”的反壓是589V,因此,1MQ電阻將流過(guò)589yA的電流,這個(gè)電流已遠(yuǎn)高于漏電電流。略有些遺憾的是,所用的1MQ外接電阻須選用功率為2W的規(guī)格,才能獲得所需的耐壓能力。
中心抽頭繞組的電阻
HT電源采用的是中心抽頭式全波整流。這樣,在二極管及電容的開(kāi)支上節(jié)省了成本,但也帶來(lái)了一個(gè)新問(wèn)題。對(duì)于這個(gè)帶中心抽頭的次級(jí)繞組來(lái)說(shuō),總是有一半繞組包裹著另一半繞組,因此,外層繞組的平均繞制直徑會(huì)略大于內(nèi)層繞組,導(dǎo)致外層繞組的銅線(xiàn)電阻略高于內(nèi)層繞組。如果內(nèi)層繞組沒(méi)有外接電阻作平衡,市電頻率的脈動(dòng)成分就會(huì)出現(xiàn)在整流輸出,而這種脈動(dòng)成分又不是特別容易被后面的平滑濾波電路所衰減。這屬于小問(wèn)題,但通過(guò)增加一只成本很低的電阻,令到內(nèi)外層繞組的電阻相等,就可以把問(wèn)題順利解決。
二極管關(guān)斷時(shí),將有若干峭的漏電流流過(guò)。對(duì)于這一情形,我們可以視作是一只理想二極管與一只漏電電阻并聯(lián)。一旦我們將二極管串聯(lián)起來(lái),那么,在分壓器的作用下,那些不一致的漏電電阻,將導(dǎo)致個(gè)別二極管的壓降超出它的VRRM規(guī)格。為避免這一問(wèn)題,可采用篩選匹配漏電電阻的方法,或采用每只二極管各并聯(lián)一只外接電阻、詿外接電阻流過(guò)數(shù)倍于漏電電流的方法。對(duì)于現(xiàn)在的電路來(lái)說(shuō),二極管關(guān)斷時(shí),每只二極管“看到”的反壓是589V,因此,1MQ電阻將流過(guò)589yA的電流,這個(gè)電流已遠(yuǎn)高于漏電電流。略有些遺憾的是,所用的1MQ外接電阻須選用功率為2W的規(guī)格,才能獲得所需的耐壓能力。
中心抽頭繞組的電阻
HT電源采用的是中心抽頭式全波整流。這樣,在二極管及電容的開(kāi)支上節(jié)省了成本,但也帶來(lái)了一個(gè)新問(wèn)題。對(duì)于這個(gè)帶中心抽頭的次級(jí)繞組來(lái)說(shuō),總是有一半繞組包裹著另一半繞組,因此,外層繞組的平均繞制直徑會(huì)略大于內(nèi)層繞組,導(dǎo)致外層繞組的銅線(xiàn)電阻略高于內(nèi)層繞組。如果內(nèi)層繞組沒(méi)有外接電阻作平衡,市電頻率的脈動(dòng)成分就會(huì)出現(xiàn)在整流輸出,而這種脈動(dòng)成分又不是特別容易被后面的平滑濾波電路所衰減。這屬于小問(wèn)題,但通過(guò)增加一只成本很低的電阻,令到內(nèi)外層繞組的電阻相等,就可以把問(wèn)題順利解決。
由于難于找到耐壓l 700V的二極管,因此,這個(gè)扼流圈輸入式整流濾波電采用3只二極管串聯(lián),以便將VRRM提升為原來(lái)的3倍。不過(guò),還需要在每只二極管兩端,D20LC20并聯(lián)一只用于均衡電壓的電容,以保證二極管“看到”的反向電壓都一樣。其中的原理,近似于多只串聯(lián)起來(lái)的電解電容使用電阻來(lái)均壓,F(xiàn)在的二極管是串聯(lián)的,所以,它們流過(guò)相同的電流,并因此對(duì)二極管電容有相同的充電(Q=lt)。在二極管關(guān)閉時(shí),每只二極管上的反壓由其反向電容的容量決定(Q-CV)。但這個(gè)容量是可變的,導(dǎo)致二極管上形成的反壓也會(huì)發(fā)生變化。作者曾測(cè)得STTA512D的C反向~600pF,因此,我們可以用lOnF塑料薄膜電容來(lái)并聯(lián),使這些可變的容量被淹沒(méi)掉,保證二極管的反壓不會(huì)超出VRRM規(guī)格。
二極管關(guān)斷時(shí),將有若干峭的漏電流流過(guò)。對(duì)于這一情形,我們可以視作是一只理想二極管與一只漏電電阻并聯(lián)。一旦我們將二極管串聯(lián)起來(lái),那么,在分壓器的作用下,那些不一致的漏電電阻,將導(dǎo)致個(gè)別二極管的壓降超出它的VRRM規(guī)格。為避免這一問(wèn)題,可采用篩選匹配漏電電阻的方法,或采用每只二極管各并聯(lián)一只外接電阻、詿外接電阻流過(guò)數(shù)倍于漏電電流的方法。對(duì)于現(xiàn)在的電路來(lái)說(shuō),二極管關(guān)斷時(shí),每只二極管“看到”的反壓是589V,因此,1MQ電阻將流過(guò)589yA的電流,這個(gè)電流已遠(yuǎn)高于漏電電流。略有些遺憾的是,所用的1MQ外接電阻須選用功率為2W的規(guī)格,才能獲得所需的耐壓能力。
中心抽頭繞組的電阻
HT電源采用的是中心抽頭式全波整流。這樣,在二極管及電容的開(kāi)支上節(jié)省了成本,但也帶來(lái)了一個(gè)新問(wèn)題。對(duì)于這個(gè)帶中心抽頭的次級(jí)繞組來(lái)說(shuō),總是有一半繞組包裹著另一半繞組,因此,外層繞組的平均繞制直徑會(huì)略大于內(nèi)層繞組,導(dǎo)致外層繞組的銅線(xiàn)電阻略高于內(nèi)層繞組。如果內(nèi)層繞組沒(méi)有外接電阻作平衡,市電頻率的脈動(dòng)成分就會(huì)出現(xiàn)在整流輸出,而這種脈動(dòng)成分又不是特別容易被后面的平滑濾波電路所衰減。這屬于小問(wèn)題,但通過(guò)增加一只成本很低的電阻,令到內(nèi)外層繞組的電阻相等,就可以把問(wèn)題順利解決。
二極管關(guān)斷時(shí),將有若干峭的漏電流流過(guò)。對(duì)于這一情形,我們可以視作是一只理想二極管與一只漏電電阻并聯(lián)。一旦我們將二極管串聯(lián)起來(lái),那么,在分壓器的作用下,那些不一致的漏電電阻,將導(dǎo)致個(gè)別二極管的壓降超出它的VRRM規(guī)格。為避免這一問(wèn)題,可采用篩選匹配漏電電阻的方法,或采用每只二極管各并聯(lián)一只外接電阻、詿外接電阻流過(guò)數(shù)倍于漏電電流的方法。對(duì)于現(xiàn)在的電路來(lái)說(shuō),二極管關(guān)斷時(shí),每只二極管“看到”的反壓是589V,因此,1MQ電阻將流過(guò)589yA的電流,這個(gè)電流已遠(yuǎn)高于漏電電流。略有些遺憾的是,所用的1MQ外接電阻須選用功率為2W的規(guī)格,才能獲得所需的耐壓能力。
中心抽頭繞組的電阻
HT電源采用的是中心抽頭式全波整流。這樣,在二極管及電容的開(kāi)支上節(jié)省了成本,但也帶來(lái)了一個(gè)新問(wèn)題。對(duì)于這個(gè)帶中心抽頭的次級(jí)繞組來(lái)說(shuō),總是有一半繞組包裹著另一半繞組,因此,外層繞組的平均繞制直徑會(huì)略大于內(nèi)層繞組,導(dǎo)致外層繞組的銅線(xiàn)電阻略高于內(nèi)層繞組。如果內(nèi)層繞組沒(méi)有外接電阻作平衡,市電頻率的脈動(dòng)成分就會(huì)出現(xiàn)在整流輸出,而這種脈動(dòng)成分又不是特別容易被后面的平滑濾波電路所衰減。這屬于小問(wèn)題,但通過(guò)增加一只成本很低的電阻,令到內(nèi)外層繞組的電阻相等,就可以把問(wèn)題順利解決。
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