京東|【干貨】開關電源RC吸收電路的分析!( 二 )



臨界阻尼響應的曲線圖  圖9
臨界阻尼下由于阻尼剛剛夠 , 系統在響應瞬間慢慢的上升到穩態值 , 不會產生慣性 , 我們的所需要的就是這樣一種波形 。 RLC串聯諧振的拉普拉斯變換公式推導如圖圖10 。

圖10
我們通過電橋測得L的值為260mH , L的值為變壓器次級線圈的電感值 , C為1.2nF , 帶入求出電阻R為1658Ω 。
03 測試驗證
根據得到的理論值可以得到在1658歐姆左右可以達到臨界阻尼 , 由于實際中手邊沒有1658歐姆的電阻 , 最大只有357歐姆 , 而焊盤只夠放兩個電阻串聯 , 所以我將兩個357歐姆的電阻串聯得到714歐姆的電阻 , 然后將電路進行測試 , 下圖為測得的波形圖圖11 。
可以看出系統在響應瞬間就很快的達到了穩態 , 而之前出現的欠阻尼的沖擊脈沖也被消除了 , 而反向電壓也被鉗制在-156V , 當然了這個阻值不能太大 , 在達到一定的值之后 , 系統會越過臨界阻尼 , 這個電阻的選值是一個范圍 。 另外還有一個就是這里的電容也要盡量的小 , 在nF級 , 如果太大會造成芯片爆炸 。 總的來說 , 在確定好RC的值之后 , 我們可以有效的抑制次級反向脈沖由于慣性對肖特基二極管造成的更大的電壓沖擊 。 這樣做的好處可以讓我們理解RC存在的理由 , 當然還可以節約物料成本 。 之前使用的物料為SS320肖特基二極管 , 反向承受電壓為200V , 經常爆板 , 后來使用了ES3G , 反向承受電壓為400V , 雖然可以用但是物料比較貴 。 通過這種簡單的辦法可以更好的節約成本 。
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圖11
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