当副边电压为零时,在全桥整流器中四个二极管全部导通,输出滤波电感电流处于自然续流状态。而当副边电压变化为高电压U2时,整流桥中有两只二极管要关断,两只二极管继续导通。这时变压器的漏感和整流管的串联寄生电感Lp就开始与整流管的并联寄生电容Cp之间产生寄生振荡。二极管电流与电压波形呈指数衰减的高频振荡波形,在二极管关断瞬间会产生很高反向电压浪涌。它的存在不但增加了二极管的功耗,而且也对输出电能质量产生很大影响。特别是在大功率应用中,巨大的电压尖峰很有可能造成二极管的过压击穿。因此在设计中应予以特别关注。 2 减小电压尖峰的对策 整流二极管的反向恢复时间除由器件本身的性能决定外,还受许多电路因素的影响。包括其导通时流过的正向电流的大小、正向电流的下降速率、反向电压的大小以及反向电压的上升速率等。 反向电流i是产生电压尖峰的根源,减小i的数值无疑是抑制尖峰的根本措施。选用合适的整流二极管,例如:快恢复二极管,虽然反向恢复时间短,反向恢复损耗小,但恢复特性较硬,电压尖峰仍然很大。可适当选用恢复特性相对较软(tb/ta值小)的软快恢复二极管。另外适当加大二极管电流容量或者多管并联以减小通过每只管的正向电流都能对抑制电压尖峰起到积极的影响。合理的布局布线,减小变压器漏感及引线电感,从而减小振荡也是一个抑制尖峰的根本方法。
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