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求算下图中的RCD [复制链接]

 

这个图RCD到底应该怎么算的?搜了几天,公式看得一愣一愣的,没看懂,这里我C1用的103电容,R7用的是50R,D1用的是RS2M

也不知道为啥MOS管烫手烫得要死,大概5秒就烫手了,1分钟左右,变压器也发热了,电感去掉也一样

 

 

 

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【应该是RCD把那个尖峰削掉了,所以RCD还是有点用处的】 93楼第一幅图(去掉RCD),黄色波形正半周已经明显变“尖”,第二幅图(有RCD)更“尖”。   详情 回复 发表于 2023-8-9 15:44
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你这个电路,并不是反激开关电源电路。在另一帖中已经说明:该电路输出的是交流。

既然不是反激开关电源,那么设置RCD电路就没有多大意义。

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不明白,可是不会磁芯饱和吗?如果没有RCD,MOS管关断的时候,初级线圈的能力不是都给到MOS管吗,岂不是导致MOS管更热?  详情 回复 发表于 2023-8-7 22:08
 
 

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maychang 发表于 2023-8-7 21:52 你这个电路,并不是反激开关电源电路。在另一帖中已经说明:该电路输出的是交流。 既然不是反激开关电源 ...

不明白,可是不会磁芯饱和吗?如果没有RCD,MOS管关断的时候,初级线圈的能力不是都给到MOS管吗,岂不是导致MOS管更热?

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铁芯饱和不饱和,并不在于是否加上了RCD吸收回路。更重要的是铁芯中磁通能否复位。你这个电路,变压器初级中有直流成分(因为是单端工作),是否会磁饱和,全看你的变压器和电路设计。  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:39
你不明白的地方太多了。 在2楼已经说过:该电路不是反激开关电源。反激开关电源变压器次级是用二极管整流的,你这个电路变压器次级没有整流,次级两个方向上都有电流通过。  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:33
 
 
 

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把RCD去掉试试呗

是有点多余

弄个RCD电路就是为了减少发热?

RCD是吸收开关时的尖峰的

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因为5秒,MOS管就烫手了,但我又找不到其他原因,所以猜是初级线圈储存的能量,在MOS管断开的时候,都跑到MOS管上面了,所以才会发烫,所以才加了RCD,去掉也是一样的  详情 回复 发表于 2023-8-8 08:53
 
 
 

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qwqwqw2088 发表于 2023-8-8 07:30 把RCD去掉试试呗 是有点多余 弄个RCD电路就是为了减少发热? RCD是吸收开关时的尖峰的

因为5秒,MOS管就烫手了,但我又找不到其他原因,所以猜是初级线圈储存的能量,在MOS管断开的时候,都跑到MOS管上面了,所以才会发烫,所以才加了RCD,去掉也是一样的

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这是MOS管DS的波形,正常应该是红色那样,实际在MOS管断开瞬间,尖峰电压却很高,而且不明白为什么拉高后会快速拉低,然后再缓慢走高

 

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【这是MOS管DS的波形,正常应该是红色那样】 凭什么说“正常应该是红色那样”?参考了哪本书上的波形图?最重要的是:你的电路和参考的电路相同吗?  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:41
 
 
 

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sky999 发表于 2023-8-7 22:08 不明白,可是不会磁芯饱和吗?如果没有RCD,MOS管关断的时候,初级线圈的能力不是都给到MOS管吗,岂不是 ...

你不明白的地方太多了。

在2楼已经说过:该电路不是反激开关电源。反激开关电源变压器次级是用二极管整流的,你这个电路变压器次级没有整流,次级两个方向上都有电流通过。

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sky999 发表于 2023-8-7 22:08 不明白,可是不会磁芯饱和吗?如果没有RCD,MOS管关断的时候,初级线圈的能力不是都给到MOS管吗,岂不是 ...

铁芯饱和不饱和,并不在于是否加上了RCD吸收回路。更重要的是铁芯中磁通能否复位。你这个电路,变压器初级中有直流成分(因为是单端工作),是否会磁饱和,全看你的变压器和电路设计。

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那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?这个图从MOS管开始,确实是完整电路了  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:56
 
 
 

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sky999 发表于 2023-8-8 09:19 这是MOS管DS的波形,正常应该是红色那样,实际在MOS管断开瞬间,尖峰电压却很高,而且不明白为什么拉高后会 ...

【这是MOS管DS的波形,正常应该是红色那样】

凭什么说“正常应该是红色那样”?参考了哪本书上的波形图?最重要的是:你的电路和参考的电路相同吗?

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不是吗?不知道啊,觉得好像就应该是那样,减少占空比那个尖峰电压就会矮下来很多,但是同样电流也变小太多了,变压器的次级倒是波形很好看  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:58
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 09:39 铁芯饱和不饱和,并不在于是否加上了RCD吸收回路。更重要的是铁芯中磁通能否复位。你这个电路,变压器初 ...

那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?这个图从MOS管开始,确实是完整电路了

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你连图中变压器次级接了个什么性质的负载都还没有弄清楚。  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:00
【那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?】 根据电路参数和元器件参数计算。当然,你这个电路不是反激,也就不能按照反激计算。  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:59
【这个图从MOS管开始,确实是完整电路了】 既然是完整电路,没看出来变压器次级并没有整流?不是反激电路?  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:58
 
 
 

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sky999 发表于 2023-8-8 09:56 那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?这个图从MOS管开始,确实是完整电路了

【这个图从MOS管开始,确实是完整电路了】

既然是完整电路,没看出来变压器次级并没有整流?不是反激电路?

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不明白,这个电路次级并没有二极管,次级就是图中那样,而且运行正常,除了MOS管始终高温烫手,其他没有问题  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:59
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 09:41 【这是MOS管DS的波形,正常应该是红色那样】 凭什么说“正常应该是红色那样”?参考了哪本 ...

不是吗?不知道啊,觉得好像就应该是那样,减少占空比那个尖峰电压就会矮下来很多,但是同样电流也变小太多了,变压器的次级倒是波形很好看

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【变压器的次级倒是波形很好看】 为何不贴出来看看?  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:07
 
 
 

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sky999 发表于 2023-8-8 09:56 那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?这个图从MOS管开始,确实是完整电路了

【那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?】

根据电路参数和元器件参数计算。当然,你这个电路不是反激,也就不能按照反激计算。

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我的理解是,正激电路就是MOS管导通时初级向次级传递能量,反激电路就是MOS管导通时初级储存能量,断开时向次级传递能量,但我也分辨不了,这个到底是属于哪一种  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:11
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 09:58 【这个图从MOS管开始,确实是完整电路了】 既然是完整电路,没看出来变压器次级并没有整流?不是反激 ...

不明白,这个电路次级并没有二极管,次级就是图中那样,而且运行正常,除了MOS管始终高温烫手,其他没有问题

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sky999 发表于 2023-8-8 09:56 那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?这个图从MOS管开始,确实是完整电路了

你连图中变压器次级接了个什么性质的负载都还没有弄清楚。

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压电陶瓷的超声波换能器啊  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:03
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 10:00 你连图中变压器次级接了个什么性质的负载都还没有弄清楚。

压电陶瓷的超声波换能器啊

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【压电陶瓷的超声波换能器啊】 不对。先前已经说过:1mH电感在43kHz时的感抗为270欧。而电感与换能器串联后联接到变压器两端。  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:11
 
 
 

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sky999 发表于 2023-8-8 09:58 不是吗?不知道啊,觉得好像就应该是那样,减少占空比那个尖峰电压就会矮下来很多,但是同样电流也变小太 ...

【变压器的次级倒是波形很好看】

为何不贴出来看看?

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[attachimg]722187[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-8-8 10:09
啊,我上次发帖的时候就贴过了,你又忘了  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:08
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 10:07 【变压器的次级倒是波形很好看】 为何不贴出来看看?

啊,我上次发帖的时候就贴过了,你又忘了

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maychang 发表于 2023-8-8 10:07 【变压器的次级倒是波形很好看】 为何不贴出来看看?

 

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这是波形么?  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:13
 
 
 

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maychang 发表于 2023-8-8 09:59 【那应该怎么知道【铁芯中磁通能否复位】呢?】 根据电路参数和元器件参数计算。当然,你这个电路不是 ...

我的理解是,正激电路就是MOS管导通时初级向次级传递能量,反激电路就是MOS管导通时初级储存能量,断开时向次级传递能量,但我也分辨不了,这个到底是属于哪一种

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【我的理解是,正激电路就是MOS管导通时初级向次级传递能量,反激电路就是MOS管导通时初级储存能量,断开时向次级传递能量】 没有错。 但是你仔细看看你的电路,MOS管导通时变压器是否向次级传递能量?MOS管关  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:16
 
 
 

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