MUR460超快速二极管

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1N系列常用整流二极管的主要参数

1N系列常用整流二极管的主要参数

1N 系列常用整流二极管的主要参数反向工作 峰值电压 URM/V 额定正向 整流电流 整流电流 IF/A 正向不重 复浪涌峰 值电流 IFSM/A 正向 压降 UF/V 反向 电流 IR/uA 工作 频率 f/KHZ 外形 封装型 号1N4000 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 1N5100 1N5101 1N5102 1N5103 1N5104 1N5105 1N5106 1N5107 1N5108 1N5200 1N5201 1N5202 1N5203 1N5204 1N5205 1N5206 1N5207 1N5208 1N5400 1N5401 1N5402 1N5403 1N5404 1N5405 1N5406 1N5407 1N540825 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 50 100 200 300 400 500 600 800 1000130≤1<53DO-411.575≤1<53DO-152100≤1<1033150≤0.8<103DO-27常用二极管参数: 05Z6.2Y 硅稳压二极管 Vz=6~6.35V,Pzm=500mW,05Z7.5Y 硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW, 05Z13X 硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V,Pzm=500mW, 05Z15Y 硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V,Pzm=500mW, 05Z18Y 硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V,Pzm=500mW,稳压二极管参数大全 常用稳压二极管参数最大功 耗(mW) 代 换 型 号 稳定电压(V) 电 流 国产稳压管 日 立 稳 (mA) 压管 最小值 最大值 新型号 旧型号 500 3.8 4.0 5 2CW102 2CW21 4B2 500 4.0 4.2 5 2CW102 2CW21 4C1 500 5.5 5.8 5 2CW103 2CW21A 6B1 500 5.2 5.7 5 2CW103 2CW21A 500 6 6.4 5 2CW104 2CW21B 6C3 500 6.9 7.2 5 2CW105 2CW21C 500 6.3 6.9 5 2CW105 2CW21C 500 6.7 7.3 5 2CW105 2CW21C 500 7.7 8.5 5 2CW106 2CW21D 500 8.9 9.7 5 2CW107 2CW21E 500 9.5 11.9 5 2CW109 2CW21G 500 11.6 14.3 5 2CW111 2CW21H 500 12.4 13.4 5 2CW111 2CW21H 500 12.6 13.1 5 2CW111 2CW21H 12B2 500 16.5 18.5 5 2CW113 2CW21J 500 18.86 19.44 2 2CW114 2CW21K 500 27.2 28.6 2 2CW117 2CW21L 27-3 400 31 33.5 5 2CW119 2CW21M 500 1.88 2.12 20 2CW100 2CW21P 2B1 400 2.5 2.93 20 2CW101 2CW21S 500 3.7 4 20 2CW102 2CW21 4B2 500 5.2 5.5 20 2CW103 2CW21A 6A1 500 5.6 5.9 20 2CW104 2CW21B 6B2 500 5.5 5.7 20 2CW103 2CW21A 6B1 500 5.88 6.6 20 2CW104 2CW21B 500 7.0 7.9 20 2CW105 2CW21C 500 9.7 10.0 20 2CW108 2CW21F 11A2 500 10.1 11.8 15 2CW109 2CW21G 500 11.74 12.35 10 2CW110 2CW21H 12A1 1000 11.19 11.77 20 2CW109 2CW21G型号HZ4B2 HZ4C1 HZ6 HZ6A HZ6C3 HZ7 HZ7A HZ7B HZ9A HZ9CTA HZ11 HZ12 HZ12B HZ12B2 HZ18Y HZ20-1 HZ27 HZT33-02 RD2.0E(B) RD2.7E RD3.9EL1 RD5.6EN1 RD5.6EN3 RD5.6EL2 RD6.2E(B) RD7.5E(B) RD10EN3 RD11E(B) RD12E RD12FRD13EN1 RD15EL2 RD24E RD24F RD36EL1 RD57E 05Z5.1Y 05Z5.6Z 05Z6.2Y 05Z7.5Y 05Z7.5Z 05Z9.1Y 05Z12 05Z12Z 05Z13X 05Z13Z 05Z13Y 05Z15 05Z15Y 05Z18 05Z18Y EQA01-11B EQA01-12Z EQA02-07B EQA02-25A TVSQA106SB TVSQA111SB TVSQA111SE MA1130 MA1330 M4030 uPC574JAG RIMV500 500 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 500 500 500 500 1000 500 500 20012 13.8 22 24 32 48 4.94 5.61 5.96 7.07 7.3 8.9 11.13 12.0 12.11 13.5 12.55 14.4 13.89 16.5 16.82 10.1 11.2 6.66 24 5.88 10.4 11 12.4 31 2.9 31 13512.7 14.6 25 28 34 54 5.20 5.91 6.27 7.45 7.7 9.3 12.35 12.6 12.75 14.1 13.21 15.0 14.62 18.5 17.70 11.8 13.1 7.01 25.5 6.6 11.6 11.5 14.1 35 3 35 16010 15 10 10 15 1041 34 34 30 21 20 19 18 19 17 17 14 14 15 15 20 20 10 10 5 25 5 252CW110 2CW112 2CW116 2CW117 2CW119 1DS55-18 2CW103 2CW104 2CW104 2CW105 2CW105 2CW107 2CW110 2CW110 2CW110 2CW111 2CW111 2CW112 2CW111 2CW113 2CW113 2CW109 2CW110 2CW105 2CW116 2CW104 2CW109 2CW109 2CW111 2CW120 2CW101 2CW120 ZDW592CW21H 2CW21J 2CW21H 2CW21L 2CW21M 2CW21A 2CW21B 2CW21B 2CW21C 2CW21C 2CW21E 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21J 2CW21H 2CW21J 2CW21J 2CW21G 2CW21H 2CW21C 2CW21L 2CW21B 2CW21G 2CW21G 2CW21H 2CW21N 2CW21S 2CW21N12A3 12C3 24-1 33-2 5C2 6B2 6C2 7C2 9C1 12A3 12A3 12C2 12B2 15-2 12C3 18-17A3 24-311C2快 恢 复 二 极 管 参 数 型号 IN5817 IN5819 IN5819 IN5822 21D-06 SBR360 C81-004 8TQ080 MBR1045 MBR1545CT MBR1654 16CTQ100 MBR2035CT MBR2045CT MBR2060CT MBR20100CT 025CTQ045 30CTQ045 C85-009* D83-004* D83-009* MBR4060* MBR30045 MUR120 MUR160 MUR180 MUR460 BYV95 BYV27-50 BYV927-100 BYV927-300 BYW76 BYT56G BYT56M BYV26C BYV26E FR607 MUR8100 品牌 GJ GJ MOT MOT FUI GI FUI IR MOT MOT MOT IR MOT MOT MOT IR IR IR FUI FUI FUI IR MOT MOT MOT MOT MOT PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI GI MOT 电流 1A 1A 1A 3A 3A 3A 3A 8A 10A 15A 16A 16A 20A 20A 20A 20A 25A 30A 20A 30A 30A 40A 300A 1A 1A 1A 4A 1.5A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 1A 1A 6A 8A 电压 20V 40V 40V 40V 60V 60V 40V 80V 45V 45V 45V 100V 35V 45V 60V 100V 45V 45V 90V 40V 90V 60V 45V 200V 600V 800V 600V 1000V 55V 100V 300V 1000V 600V 1000V 600V 1000V 1000V 1000V 时间 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 10ns 35ns 35ns 35ns 35ns 250ns 25ns 25ns 25ns 200ns 100ns 100ns 30ns 30ns 200ns 35ns 极性单管 单管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管单管HFA15TB60 HFA25TB60 MUR30100 MUR30120 MUR1620 MUR1620CT MUR1620P MUR1660CT HFA16TA600 MUR3030 MUR3040 MUR3060 HFA30TA600 MUR20040 B92M-02 C92-02 D92M-02 D92M-03 DSE130-06 DSE160-06IR IR HAR HAR PHI MOT MOT MOT IR GI MOT MOT IR MOT FUI FUI FUI FUI DSET DSET15A 25A 30A 30A 16A 16A 16A 16A 16A 30A 30A 30A 30A 200A 20A 20A 30A 30A 30A 60A稳压二极管600V 600V 1000V 1200V 200V 200V 200V 600V 600V 300V 400V 600V 600V 400V 200V 200V 200V 300V 600V 600V35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns 35ns单管 单管 单管 单管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 双管 单管 双管 双管 双管 双管 双管常见稳压二极管的详细参数数据表 最大功耗 稳定电压(V) (mW) 最小值 最大值 500 3.8 4.0 500 4.0 4.2 500 5.5 5.8 500 5.2 5.7 500 6 6.4 500 6.9 7.2 500 6.3 6.9 500 6.7 7.3 500 7.7 8.5 500 8.9 9.7 500 9.5 11.9 500 11.6 14.3 500 12.4 13.4 电流 (mA) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 代 换 型 号 国产稳压管 日立稳压 管 新型号 旧型号 2CW102 2CW21 4B2 2CW102 2CW21 4C1 2CW103 2CW21A 6B1 2CW103 2CW21A 2CW104 2CW21B 6C3 2CW105 2CW21C 2CW105 2CW21C 2CW105 2CW21C 2CW106 2CW21D 2CW107 2CW21E 2CW109 2CW21G 2CW111 2CW21H 2CW111 2CW21H型号 HZ4B2 HZ4C1 HZ6 HZ6A HZ6C3 HZ7 HZ7A HZ7B HZ9A HZ9CTA HZ11 HZ12 HZ12BHZ12B2 HZ18Y HZ20-1 HZ27 HZT33-02 RD2.0E(B) RD2.7E RD3.9EL1 RD5.6EN1 RD5.6EN3 RD5.6EL2 RD6.2E(B) RD7.5E(B) RD10EN3 RD11E(B) RD12E RD12F RD13EN1 RD15EL2 RD24E RD24F RD36EL1 RD57E 05Z5.1Y 05Z5.6Z 05Z6.2Y 05Z7.5Y 05Z7.5Z 05Z9.1Y 05Z12 05Z12Z 05Z13X 05Z13Z 05Z13Y 05Z15 05Z15Y 05Z18 05Z18Y EQA01-11B EQA01-12Z500 500 500 500 400 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 500 500 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50012.6 16.5 18.86 27.2 31 1.88 2.5 3.7 5.2 5.6 5.5 5.88 7.0 9.7 10.1 11.74 11.19 12 13.8 22 24 32 48 4.94 5.61 5.96 7.07 7.3 8.9 11.13 12.0 12.11 13.5 12.55 14.4 13.89 16.5 16.82 10.1 11.213.1 18.5 19.44 28.6 33.5 2.12 2.93 4 5.5 5.9 5.7 6.6 7.9 10.0 11.8 12.35 11.77 12.7 14.6 25 28 34 54 5.20 5.91 6.27 7.45 7.7 9.3 12.35 12.6 12.75 14.1 13.21 15.0 14.62 18.5 17.70 11.8 13.15 5 2 2 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 10 20 10 15 10 10 15 1041 34 34 30 21 20 19 18 19 17 17 14 14 15 152CW111 2CW113 2CW114 2CW117 2CW119 2CW100 2CW101 2CW102 2CW103 2CW104 2CW103 2CW104 2CW105 2CW108 2CW109 2CW110 2CW109 2CW110 2CW112 2CW116 2CW117 2CW119 1DS55-18 2CW103 2CW104 2CW104 2CW105 2CW105 2CW107 2CW110 2CW110 2CW110 2CW111 2CW111 2CW112 2CW111 2CW113 2CW113 2CW109 2CW1102CW21H 2CW21J 2CW21K 2CW21L 2CW21M 2CW21P 2CW21S 2CW21 2CW21A 2CW21B 2CW21A 2CW21B 2CW21C 2CW21F 2CW21G 2CW21H 2CW21G 2CW21H 2CW21J 2CW21H 2CW21L 2CW21M 2CW21A 2CW21B 2CW21B 2CW21C 2CW21C 2CW21E 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21H 2CW21J 2CW21H 2CW21J 2CW21J 2CW21G 2CW21H12B227-3 2B1 4B2 6A1 6B2 6B111A2 12A1 12A3 12C3 24-1 33-2 5C2 6B2 6C2 7C2 9C1 12A3 12A3 12C2 12B2 15-2 12C3 18-1EQA02-07B EQA02-25A TVSQA106SB TVSQA111SB TVSQA111SE MA1130 MA1330 M4030 uPC574JAG RIMV400 500 500 500 500 1000 500 500 2006.66 24 5.88 10.4 11 12.4 31 2.9 31 1357.01 25.5 6.6 11.6 11.5 14.1 35 3 35 16020 20 10 10 5 25 5 252CW105 2CW116 2CW104 2CW109 2CW109 2CW111 2CW120 2CW101 2CW120 ZDW592CW21C 2CW21L 2CW21B 2CW21G 2CW21G 2CW21H 2CW21N 2CW21S 2CW21N7A3 24-311C2型号 1N708 1N709 1N710 1N711 1N712 1N713 1N714 1N715 1N716 1N717 1N718 1N719 1N720 1N721 1N722 1N723 1N724 1N725 1N726 1N727 1N728 1N748 1N752 1N753 1N754 1N755 1N757最大耗散功 额定电压(V) 率(W) 0.25 5.6 0.25 6.2 0.25 6.8 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.5 0.50 0.50 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 3.8~4.0 5.2~5.7 5.8~6.1 6.3~6.8 7.1~7.3 8.9~9.3最大工作 可代换型号 电流(mA) 40 BWA54、2CW28-5.6V 40 2CW55/B、BWA55/E 36 2CW55A、2CW105-6.8V 2CW56A、2CW28-7.5V、 30 2CW106-7.5V 30 2CW57/B、2CW106-8.2V 27 2CW58A/B、2CW74 25 2CW18、2CW59/A/B 20 2CW76、2DW12F.BS31-12 20 2CW61/A、2CW77/A 18 2CW62/A、2DW12G 16 2CW112-15V、2CW78/A 15 2CW63/A/B、2DW12H 13 2CW20B、2CW64/B、2CW64-18 12 2CW65-20、2DW12I、BWA65 11 2CW20C、2DW12J 10 WCW116、2DW13A 9 2CW20D、2CW68、BWA68/D 13 2CW119-30V 12 2CW120-33V 11 2CW120-36V 10 2CW121-39V 125 HZ4B2 80 HZ6A 80 2CW132 70 H27A 65 HZ7.5EB 52 HZ9C1N962 1N963 1N964 1N969 1N4240A 1N4724A 1N4728 1N4729 1N4729A 1N4730A 1N4731 1N4731A 1N4732/A 1N4733/A 1N4734/A 1N4735/A 1N4736/A 1N4737/A 1N4738/A 1N4739/A 1N4740/A 1N4741/A 1N4742/A 1N4743/A 1N4744/A 1N4745/A 1N4746/A 1N4747/A 1N4748/A 1N4749/A 1N4750/A 1N4751/A 1N4752/A 1N4753 1N4754 1N4755 1N4756 1N4757 1N4758 1N47590.50 0.50 0.50 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.59.5~11 11~11.5 12~12.5 21~22.5 10 12 3.3 3.6 3.6 3.9 4.3 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 6245 40 40 20 100 76 270 252 252 234 217 217 193 179 162 146 138 121 110 100 91 83 76 69 57 51 50 45 41 38 34 30 27 13 12 12 10 9 8 82CW137 2CW138、HZ12A-2 HZ12C-2、MA1130TA RD245B 2CW108-10V、2CW109、2DW5 2DW6A、2CW110-12V 2CW101-3V3 2CW101-3V6 2CW101-3V6 2CW102-3V9 2CW102-4V3 2CW102-4V3 2CW102-4V7 2CW103-5V1 2CW103-5V6 1W6V2、2CW104-6V2 1W6V8、2CW104-6V8 1W7V5、2CW105-7V5 1W8V2、2CW106-8V2 1W9V1、2CW107-9V1 2CW286-10V、B563-10 2CW109-11V、2DW6 2CW110-12V、2DW6A 2CW111-13V、2DW6B、BWC114D 2CW112-15V、2DW6D 2CW112-16V、2DW6E 2CW113-18V、1W18V 2CW114-20V、BWC115E 2CW115-22V、1W22V 2CW116-24V、1W24V 2CW117-27V、1W27V 2CW118-30V、1W30V、2DW19F 2CW119-33V、1W33V 2CW120-36V、1/2W36V 2CW121-39V、1/2W39V 2CW122-43V、1/2W43V 2CW122-47V、1/2W47V 2CW123-51V、1/2W51V 2CW124-56V、1/2W56V 2CW124-62V、1/2W62V1N4760 1N4761 1N4762 1N4763 1N4764 1N5226/A 1N5227/A/B 1N5228/A/B 1N5229/A/B 1N5230/A/B 1N5231/A/B 1N5232/A/B 1N5233/A/B 1N5234/A/B 1N5235/A/B0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.568 75 82 91 100 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6 6.2 6.87 6.7 6 5.6 5 138 126 115 106 97 89 81 76 73 672CW125-68V、1/2W68V 2CW126-75V、1/2W75V 2CW126-82V、1/2W82V 2CW127-91V、1/2W91V 2CW128-100V、1/2W100V 2CW51-3V3、2CW5226 2CW51-3V6、2CW5227 2CW52-3V9、2CW5228 2CW52-4V3、2CW5229 2CW53-4V7、2CW5230 2CW53-5V1、2CW5231 2CW103-5.6、2CW5232 2CW104-6V、2CW5233 2CW104-6.2V、2CW5234 2CW105-6.8V、2CW5235 稳压值 (V) 18 20 22 24 27 30 33 36 4.7 5.1 5.6 6.2 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 稳定电流 (MA) 20 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5型号MA1030 MA1033 MA1036 MA1039 MA1043 MA1047 MA1051 MA1056 MA1062 MA1068 MA1075 MA1082 MA1091 MA1100 MA1110 MA1114 MA1120 MA1130 MA1140 MA1150 MA1160 MA1180稳压值 稳定电流 功率(mW) 型 号 (V) (MA) 3 5 400 MA2180 3.3 5 400 MA2200 3.6 5 400 MA2220 3.9 5 400 MA2240 4.3 5 400 MA2270 4.7 5 400 MA2300 5.1 5 400 MA2330 5.6 5 400 MA2360 6.2 5 400 MA3047 6.8 5 400 MA3051 7.5 5 400 MA3056 8.2 5 400 MA3062 9.1 5 400 MA3082 10 5 400 MA3091 11 5 400 MA3100 11.4 10 400 MA3110 12 5 400 MA3120 13 5 400 MA3130 14 5 400 MA3150 15 5 400 MA3160 16 5 400 MA3180 18 5 400 MA3200功率(mW) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150MA1200 MA1220 MA1240 MA1270 MA1300 MA1330 MA1360 MA2051 MA2056 MA2062 MA2068 MA2075 MA2082 MA2091 MA2100 MA2110 MA2120 MA2130 MA2150 MA2160 MA4110 MA4120 MA4130 MA4140 MA4150 MA4160 MA4180 MA4200 MA4220 MA4240 MA4270 MA4300 MA4330 MA4360 MA5047 MA5051 MA5056 MA5062 MA5068 MA507520 22 24 27 30 33 36 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.55 5 5 2 2 2 2 40 40 40 40 40 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5400 400 400 400 400 400 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 500 500 500 500 500 500MA3220 MA3240 MA3270 MA3300 MA3330 MA3360 MA4030 MA4033 MA4036 MA4039 MA4043 MA4047 MA4051 MA4056 MA4062 MA4068 MA4075 MA4082 MA4091 MA4100 BZX55C6V8 BZX55C7V5 BZX55C8V2 BZX55C9V1 BZX55C10 BZX55C11 BZX55C12 BZX55C13 BZX55C15 BZX55C16 BZX55C18 BZX55C20 BZX55C22 BZX55C24 BZX55C27 BZX55C30 BZX55C33 BZX55C36 BZX55C39 BZX55C4322 24 27 30 33 36 3 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 435 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.5150 150 150 150 150 150 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500变容二极管。

高压反激设计

高压反激设计

主功率管耐压1600V,供电电压最高1300V,只有300V的差额。

初步考虑主功率管反压≤1300V+120V(反射电压)+80V(电压尖峰)设计主要参数如下:变压器:EFD25磁芯,卧式10针骨架,初级180T,电感量5毫亨,次级40T。

三明治绕法。

工作频率:约30K,周期33微秒IXBH5N160G发射极电流取样电阻1.8欧姆,峰值电流0.56A反射电压计算:次级V/T(每匝电压) =(24V(输出电压)+1V(D7压降))/40T = 0.625V/T反射电压 = 0.625V *180 = 112.5V输出整流二极管最高反向电压 =(1300V/180T)*40T+24V = 313V考虑电压尖峰,实际反向电压约450—500V,应该选用耐压大于500V的二极管,实际选用MUR460(4A,600V)做过CCM工作模式PFC的人都知道,BOOST升压的超快二极管发热很严重,主要是二极管的反向恢复时间引起的。

而工作在DCM临界模式的PFC,BOOST升压的超快二极管,基本无反向恢复时间引起的发热问题,输出功率≤400W时,可使用不加散热器的MUR460。

因此本电源的设计,输出整流管应工作在DCM模式。

当输入电压很低时,将进入CCM工作模式,此时输出整流管承受的反向电压也大大降低,二极管因反向恢复时间的发热也会大大降低,因此可以工作在CCM模式。

设供电电压400V,二极管承受的反向电压=(400/180)*40+24=113V,可以作为DCM与CCM 工作模式的临界点。

下面根据这一设计思路计算一下工作模式变压器储能(主功率管导通)时间=0.56A/(400V/5000微亨)=7微秒变压器初级每匝电压=400V/180T=2.222V/T变压器释放储能(整流二极管导通)时,变压器次级每匝电压=(24+1V)/40T=0.625V/T根据伏秒平衡原理,变压器释放储能时间=7微秒*(2.22/0.625)=24.9微秒一个工作周期时间=7+24.9=31.9微秒<33微秒。

常用稳压二极管的参数规格

常用稳压二极管的参数规格

常用稳压二极管的参数规格-稳压二极管参数大全[ 来源:不详| 作者:佚名| 时间:2008-3-27 1:17:23 | 浏览:本日:1 本周:24 本月:59 总数:118 ] 常用的稳压二极管常用的国产稳压二极管有2CW系列和2DW系列,常用的国产稳压二极管稳压二极管参数见表4-16和表4-17。

常用的进口稳压二极管有1N41××系列、1N46××系列、1N47××系列、1N52××系列、1N59××系列、1N6××系列、1N700系列、1N900系列、MTZ系列、MTZJ系列、RLZ系列、RLZJ系列及HZ系列、RD系列、05Z系列、PTZ系列、DTZ系列、,常用的进口稳压二极管参数见表4-18~表4-22。

快恢复二极管参数型号品牌电流电压时间极性IN5817GJ1A20V10nsIN5819GJ1A40V10nsIN5819MOT1A40V10nsIN5822MOT3A40V10ns21D-06FUI3A60V10nsSBR360GI3A60V10nsC81-004FUI3A40V10ns8TQ080IR8A80V10ns单管MBR1045MOT10A45V10ns单管MBR1545CTMOT15A45V10ns双管MBR1654MOT16A45V10ns双管16CTQ100IR16A100V10ns双管MBR2035CTMOT20A35V10ns双管MBR2045CTMOT20A45V10ns双管MBR2060CTMOT20A60V10ns双管MBR20100CTIR20A100V10ns双管025CTQ045IR25A45V10ns双管30CTQ045IR30A45V10ns双管C85-009*FUI20A90V10ns双管D83-004*FUI30A40V10ns双管D83-009*FUI30A90V10ns双管MBR4060*IR40A60V10ns双管MBR30045MOT300A45V10ns MUR120MOT1A200V35nsMUR160MOT1A600V35nsMUR180MOT1A800V35nsMUR460MOT4A600V35nsBYV95PHI1.5A1000V250nsBYV27-50PHI2A55V25nsBYV927-100PHI2A100V25nsBYV927-300PHI2A300V25ns BYW76PHI3A1000V200nsBYT56GPHI3A600V100nsBYT56MPHI3A1000V100nsBYV26CPHI1A600V30nsBYV26EPHI1A1000V30nsFR607GI6A1000V200nsMUR8100MOT8A1000V35ns单管HFA15TB60IR15A600V35ns单管HFA25TB60IR25A600V35ns单管MUR30100HAR30A1000V35ns单管MUR30120HAR30A1200V35ns单管MUR1620PHI16A200V35ns双管MUR1620CTMOT16A200V35ns双管MUR1620PMOT16A200V35ns双管MUR1660CTMOT16A600V35ns双管HFA16TA600IR16A600V35ns双管MUR3030GI30A300V35ns双管MUR3040MOT30A400V35ns双管MUR3060MOT30A600V35ns双管HFA30TA600IR30A600V35ns双管MUR20040MOT200A400V35ns双管B92M-02FUI20A200V35ns单管C92-02FUI20A200V35ns双管D92M-02FUI30A200V35ns双管D92M-03FUI30A300V35ns双管DSE130-06DSET30A600V35ns双管DSE160-06DSET60A600V35ns双管原创文章:"/public/tool/kbview/kid/686/cid/1" 【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。

实例讲解半桥LLC效率低下原因及解决

实例讲解半桥LLC效率低下原因及解决

LLC电路拥有开关损耗小的特点,适用于高频与高功率的设计。

但很多人会遇到自己设计出的LLC电路功率偏低的问题,导致LLC 电路功率低下的问题多种多样,本文将以一个半桥谐振LLC为例,全面的观察功率低下的原因,并试着给出相应的解决办法。

在这个例子当中,LLC与PFC基本都在运行,但效率仅为88%,经过多次试验得出如下一组参数,能获得87-88%的效率,便无法在继续提高。

下面就是谐振网络的参数与波形。

PFC铁硅铝磁环AS130,外径33mm,磁导率60,电感量330uH,75圈0、75MM铜线。

PFC二极管:MUR460;PFCMOSFET:7N60;PFC输出电压395V,能正常运行;负载:输出24V,6A146W;LLC级谐振网络:谐振电感:Ls175uH;谐振电容:Cs,15nF;励磁电感:Lm,850uH;M=Lm/Ls=5;Q=0、5;Fr=100KHZ;磁芯:EER3542/Np44/5/5变压器匝比8、5,初级3股0、4,次级6股0、4。

开关:7N60二极管20/150肖特基(没有特意匹配适合的功率器件,经过计算二极管用60V就可以了。

)满载150瓦开关频率82K,略低于谐振频率,波形如图1所示,瞧起来算就是正常。

图1黄色为半桥中点蓝色为用电流互感器测试到的谐振网络的电流波。

下面就针对效率低下的问题,找出了几个思考点,试着从中找出效率低下的原因。

思考1因为工作在低于谐振频率时,也就是ZVS状态,而且次级能ZCS。

所以也就是比较有吸引力。

但就是初级MOSFET关断电流为励磁电感的最大电流,所以较低的励磁电感会造成MOSFET关闭耗损加大。

在第一次的参数中初级励磁电感只有550uH,针对这点重新计算了谐振网络的参数,将励磁电感提高到了850uH,但就是问题依然就是存在。

相比550uH的励磁电感而言但就是效率还就是有一点提升的,至少在空载时瞧到的励磁电感电流的峰值就是下降了。

图2思考2:次级二极管在初级的谐振网络电流等于励磁电感的电流后停止传递,自然阻断ZCS。

半桥LLC效率低下原因及解决--24V6A

半桥LLC效率低下原因及解决--24V6A

半桥LLC效率低下原因及解决发布时间:2015-03-14 10:45:05技术类别:电源技术LLC电路拥有开关损耗小的特点,适用于高频和高功率的设计。

但很多人会遇到自己设计出的LLC电路功率偏低的问题,导致LLC电路功率低下的问题多种多样,本文将以一个半桥谐振LLC为例,全面的观察功率低下的原因,并试着给出相应的解决办法。

在这个例子当中,LLC和PFC基本都在运行,但效率仅为88%,经过多次试验得出如下一组参数,能获得87-88%的效率,便无法在继续提高。

下面是谐振网络的参数和波形。

PFC铁硅铝磁环AS130,外径33mm,磁导率60,电感量330uH,75圈0.75MM铜线。

PFC二极管:MUR460;PFCMOSFET:7N60;PFC输出电压395V,能正常运行;负载:输出24V,6A146W;LLC级谐振网络:谐振电感:Ls175uH;谐振电容:Cs,15nF;励磁电感:Lm,850uH;M=Lm/Ls=5;Q=0.5;Fr=100KHZ;磁芯:EER3542/Np44/5/5变压器匝比8.5,初级3股0.4,次级6股0.4。

开关:7N60二极管20/150肖特基(没有特意匹配适合的功率器件,经过计算二极管用60V就可以了。

)满载150瓦开关频率82K,略低于谐振频率,波形如图1所示,看起来算是正常。

图1黄色为半桥中点蓝色为用电流互感器测试到的谐振网络的电流波。

下面就针对效率低下的问题,找出了几个思考点,试着从中找出效率低下的原因。

思考1因为工作在低于谐振频率时,也是ZVS状态,而且次级能ZCS。

所以也是比较有吸引力。

但是初级MOS FET关断电流为励磁电感的最大电流,所以较低的励磁电感会造成MOSFET关闭耗损加大。

在第一次的参数中初级励磁电感只有550uH,针对这点重新计算了谐振网络的参数,将励磁电感提高到了850uH,但是问题依然是存在。

相比550uH的励磁电感而言但是效率还是有一点提升的,至少在空载时看到的励磁电感电流的峰值是下降了。

快和超快恢复二极管型号参数

快和超快恢复二极管型号参数

20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 20 10 10 10 45 45 45 40 40 35
35 35 35 35 50 50 35 35 35 35 35 35 50 50 35 35 35 35 35 35 30 30 30 75 75 150
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 Max.Peak Forward Surge Current IFSM A 50 50 50 50 50 50
1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2
超快恢复二极管
反向重 最大平均正 复峰值 向电流 电压 VRRM V IO @ TA A ℃ 最大正向峰 值浪涌电流 IFSM A 正向电压降 VF @ IF V A 最大反向 典型结电 最大转速 电流 容 恢复时间 TA=25℃ 封装 IR Cj Trr μ A pF ns
型号
/main.asp 1 安培(含铅整流器) SF11S 50 SF12S 100 SF13S 150 SF14S 200 SF15S 300 SF16S 400 SF17S 500 SF18S 600 SF11 SF12 SF13 SF14 SF15 SF16 SF17 SF18 50 100 150 200 300 400 500 600 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30 30 30 30 15 15 15 15 30 30 30 30 15 15 15 15 35 35 35 35 35 35 50 50 35 35 35 35 35 35 50 50 A-405 A-405 A-405 A-405 A-405 A-405 A-405 A-405 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41

四种软开关BOOST电路的分析与仿真(图清晰)

四种软开关BOOST电路的分析与仿真(图清晰)

四种常用BOOST带软开关电路的分析与仿真 (图清晰)软开关的实质是什么?所谓软开关,就是利用电感电流不能突变这个特性,用电感来限制开关管开通过程的电流上升速率,实现零电流开通。

利用电容电压不能突变的特性,用电容来限制开关管关断过程的电压上升速率,实现零电压关断。

并且利用LC谐振回路的电流与电压存在相位差的特性,用电感电流给MOS结电容放电,从而实现零电压开通。

或是在管子关断之前,电流就已经过零,从而实现零电流关断。

软开关的拓扑结构非常多,每种基本的拓扑结构上都可以演变出多种的软开关拓扑。

我们在这里,仅对比较常用的,适用于APFC电路的BOOST结构的软开关作一个简单介绍并作仿真。

我们先看看基本的BOOST电路存在的问题,下图是最典型的BOOST电路:假设电感电流处于连续模式,驱动信号占空比为D。

那么根据稳态时,磁芯的正向励磁伏秒积和反向励磁伏秒积相同这个关系,可以得到下式:VIN×D=(VOUT-VIN)(1-D),那么可以知道:VOUT=VIN/(1-D)那么对于BOOST电路来说,最大的特点就是输出电压比输入电压高,这也就是这个拓扑叫做BOOST电路的原因。

另外,BOOST电路也有另外一个名称:upconverter,此乃题外话,暂且按下不表。

对于传统的BOOST电路,这个电路存在的问题在哪里呢?我们知道,电力电子的功率器件,并不是理想的器件。

在基本的BOOST电路中:1、当MOS管开通时,由于MOS管存在结电容,那么开通的时候,结电容COSS储存的能量几乎完全以热的方式消耗在MOS的导通过程。

其损耗功率为COSSV2fS/2,fS是开关频率。

V为结电容上的电压,在此处V=VOUT。

(注意:结电容与静电容有些不一样,是和MOS 上承受的电压相关的。

)2、当MOS管开通时,升压二极管在由正向导通向反偏截止的过程中,存在一个反向恢复过程,在这个过程中,会有很大的电流尖峰流过二极管与MOS管,从而导致功率损耗。

MUR460G(二极管)

MUR460G(二极管)

MUR405, MUR410, MUR415, MUR420, MUR440, MUR460MUR420 and MUR460 are Preferred Devices SWITCHMODE tPower RectifiersThese state−of−the−art devices are a series designed for use in switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes. Features•Ultrafast 25 ns, 50 ns and 75 ns Recovery Times•175°C Operating Junction Temperature•Low Forward V oltage•Low Leakage Current•High Temperature Glass Passivated Junction•Reverse V oltage to 600 V•Shipped in Plastic Bags, 500 per Bag•Available in Tape and Reel, 1500 per Reel, by Adding a “RL’’ Suffix to the Part Number•Pb−Free Packages are Available*Mechanical Characteristics:•Case: Epoxy, Molded•Weight: 1.1 Gram (Approximately)•Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant andTerminal Leads are Readily Solderable•Lead Temperature for Soldering Purposes:260°C Max. for 10 Seconds•Polarity: Cathode indicated by Polarity Band*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.Preferred devices are recommended choices for future use and best overall value.MAXIMUM RATINGSRating SymbolMURUnit 405410415420440460Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage V RRMV RWMV R50100150200400600VAverage Rectified Forward Current (Square Wave) (Mounting Method #3 Per Note 2)I F(AV) 4.0 @ T A = 80°C 4.0 @T A = 40°CANonrepetitive Peak Surge Current(Surge applied at rated load conditions, half wave, single phase, 60 Hz)I FSM125110A Operating Junction Temperature & Storage Temperature T J, T stg*65 to +175°CStresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.THERMAL CHARACTERISTICSRating SymbolMURUnit 405410415420440460Maximum Thermal Resistance, Junction−to−Ambient R q JA See Note 2°C/W ELECTRICAL CHARACTERISTICSRating SymbolMURUnit 405410415420440460Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 1) (i F = 3.0 A, T J = 150°C)(i F = 3.0 A, T J = 25°C)(i F = 4.0 A, T J = 25°C)v F0.710.880.891.051.251.28VMaximum Instantaneous Reverse Current (Note 1) (Rated dc Voltage, T J = 150°C)(Rated dc Voltage, T J = 25°C)i R150525010m AMaximum Reverse Recovery Time (I F = 1.0 A, di/dt = 50 A/m s)(I F = 0.5 A, i R = 1.0 A, I REC = 0.25 A)t rr35257550nsMaximum Forward Recovery Time(I F = 1.0 A, di/dt = 100 A/m s, Recovery to 1.0 V)t fr2550ns Controlled Avalanche Energy (Maximum)W aval5mJ 1.Pulse Test: Pulse Width = 300 m s, Duty Cycle v2.0%.ORDERING INFORMATIONDevicePackage Shipping †MUR405Axial Lead*500 Units / Bag MUR405G Axial Lead*MUR410Axial Lead*MUR410G Axial Lead*MUR410RL Axial Lead*1500 / Tape & Reel MUR410RLG Axial Lead*MUR415Axial Lead*500 Units / BagMUR415G Axial Lead*MUR415RL Axial Lead*1500 / Tape & ReelMUR415RLG Axial Lead*MUR420Axial Lead*500 Units / BagMUR420G Axial Lead*MUR420RL Axial Lead*1500 / Tape & ReelMUR420RLG Axial Lead*MUR440Axial Lead*500 Units / BagMUR440G Axial Lead*MUR440RL Axial Lead*1500 / Tape & ReelMUR440RLG Axial Lead*MUR460Axial Lead*500 Units / BagMUR460G Axial Lead*MUR460FF Axial Lead*500 Units / BagMUR460FFG Axial Lead*MUR460RL Axial Lead*1500 / Tape & ReelMUR460RLGAxial Lead*†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.*These packages are inherently Pb−Free.MUR405, MUR410, MUR415, MUR420300.10.30.22.01.0100207.03.00.55.050, I N S T A N T A N E O U S F O R W A R D C U R R E N T (A M P S )F Figure 4. Power Dissipation 1.02.03.04.00I F(AV), AVERAGE FORWARD CURRENT (A)P F (A V )Figure 5. Typical Capacitance0.71070, A V E R A G E P O W E R D I S S I P A T I O N (W A T T S )i 5.06.07.08.010V R , REVERSE VOLTAGE (V)2030504009.010MUR440, MUR460, I N S T A N T A N E O U S F O R W A R D C U R R E N T (A M P S )F Figure 9. Power Dissipation I F(AV), AVERAGE FORWARD CURRENT (A)P F (A V )Figure 10. Typical Capacitance, A V E R A G E P O W E R D I S S I P A T I O N (W A T T S )i 10V R , REVERSE VOLTAGE (VOLTS)203050400NOTE 2 — AMBIENT MOUNTING DATAPACKAGE DIMENSIONSAXIAL LEAD CASE 267−05(DO−201AD)ISSUE GNOTES:1.DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.2.CONTROLLING DIMENSION: INCH.STYLE 1:PIN 1.CATHODE (POLARITY BAND)2.ANODEDIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERSINCHES A 0.2870.3747.309.50B 0.1890.209 4.80 5.30D 0.0470.051 1.20 1.30K1.000−−−25.40−−−ON Semiconductor and are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages.“Typical” parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. 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单级PFC电路知识

单级PFC电路知识
4、基于:iW2202的数字单级PFC电路
图7所示为基于数字控制器IW2202的单级PFC变换器电路。IW2202采用了脉冲串(pulseTainTM)专有技术和实时波形分析及智能跳越(SmartSkip)技术。IW2202集成了单级PFC变换器控制功能。
图7所示的电路桥式整流后边拓扑,为PFC升压与反激式整流器相结合/能量储存/DC-DC(Boost integrated with Flyback Rectifier/Energy Storage/DC-DC,简写为BIFRED)拓扑,利用不连续模式(DCM)升压变换器实现功率因数校正。变压器初级绕组(WP)串联的储能电容C1,用作驱动反激式变换器。电路的工作原理如下:
单级PFC的出现使原来使用在只有在75W以上开关电源中前端的PFC校正电路成为热门应用,单级PFC电路实际由两套电路合成的,前级是单纯的PFC校正电路,主要方式是取电路前端的电压信号和电流信号进行比较,由错误乘法器来校正比较中出现的错位部分。
后级就是降压部分,通过变压器的初次级的圈数比使电压下降至所需电压,而变压器初级主绕组相当于PFC电感,隔离后的光耦实际上是调整PIN1的电位,输出部分肖特特基或者快恢复二极管实际上相当于PFC电路的整流二极管(我们常用的MUR460),这就是单极PFC输出电流大以后肖特特基或者快恢复二极管损耗变大的原因,必须用填硅胶方式来使其损耗变小。后极控制部分实际上就是对输出电压和电流进行调整的电路,LM358/AP4310/101AC恒流恒压,限压恒流是目前应用最多的方式。
图5所示为带有源钳位和软开关的单级隔离式PFC变换器电路。图中,Q1为主开关,Q2为开关,C1为储能开关,C2为钳位电容,Cr为Q1、Q2和电路中寄生电容之和。电路的升压级工作在DCM,从而保证有较高的功率因数。反激式变换器级设计工作在CCM,从而避免了产生较高的电流应力。电路采用有源钳位和软开关技术来限制开关MOSFET的电压应力。存储在变压器漏感中的再生能量,为主开关Q1和辅助开关Q2提供了软开关条件,从而减少了开关损耗,提高了变换器效率。Q1和Q2采用同一控制电路和驱动电路,从而使拓扑结构简化。

小型开关电源滤波电路设计方案

小型开关电源滤波电路设计方案

小型开关电源滤波电路设计在今天的方案分享中,本文将会继续就这一小型开关电源的滤波电路设计情况进行总结和简析,下面就让我们一起来看看吧。

低通滤波回路设计在本方案中,本文所设计的这一功率为30W的小型开关电源的低通滤波回路设计,如下图图1所示。

低通滤波回路在这一开关电源系统中能够有效防止输入电源窜入噪声干扰,同时还要抑制浪涌电压、尖峰电压的进入,还可以阻止、限制开关电源所产生的噪声,高频电磁干扰信号通过输人电线反馈进入电网。

因为不同波段的电磁波所产生的感抗是不一样的,因此设计电路所选用的电容和电感也就不同。

按照计算公式的要求来看,电路的电抗是阻抗、感抗和容抗的矢量和,即:而如果要想使设计的低通滤波回路的电磁干扰不大于8dB/txV,那么就必须选用合适的电感、电容,以最大限度地提高电路抗干扰的能力。

图1 低通滤波回路整流滤波回路设计在本方案中,我们所设计的这一输出功率为30W的小型开关电源,其内部的整流滤波回路设计如下图图2所示。

在开关电源的整流滤波回路设计过程中,相信很多工程师都非常清楚的一点是,输入电容是由输出保持时间以及直流输入电压要求的纹波大小决定,且流经电容的纹波在电容允许值范围内。

由于滤波电容大多采用电解铝作为电解质,故纹波电流对电容寿命有很大影响。

在本方案中,我们所设计的这一小功率开关电源的整流桥,是由4只二极管组成的,每只二极管串联起来完成电压半周整流。

因此,在实际测试中这一整流滤波回路中的每只二极管中流过的电流只有整个电流平均值的一半,每个二极管所承受电压是最大反向电压的一半,输入回路的峰值为0.5A,输入回路的最大输入峰值直流电压为750V。

图2 整流滤波回路吸收回路设计图3 吸收回路在方案中,这一小功率的开关电源吸收回路系统设计如上图图3所示。

可以看到,图3所给出的这一吸收回路是利用电阻、电容和阻塞二极管组成的钳位电路,能够有效地保护开关功率管不受损坏。

当开关功率管导通时变压器的磁通量增大,这时便将电能积蓄起来。

反激输出二极管两端电压与输入电流振荡分析

反激输出二极管两端电压与输入电流振荡分析

反激输出二极管两端电压与输入电流振荡分析张卫平 1 崔赛华 1 毛鹏21)北方工业大学机电工程学院北京1001442)北方工业大学信息工程学院北京100144摘要Flyback 变换器的变压器漏感与输出整流二极管的反向恢复时间和其结电容对变压器原边输入电流有一定的影响,且影响自身的反向电压。

通过详细的理论模型的建立和数学推导,找出其间的关系,并通过MATLAB 数据分析得出结论,并通过制作100W 样机进行验证,对开关管的选择具有一定的工程应用价值,也对系统的理论分析提供了一个方向。

关键词Flyback 漏感,整流二极管结电容,反向恢复时间,输入电流,反向电压1.引言在中小功率应用场合,Flyback 变换器因结构简单,具有电气隔离,电压调节范围宽等优点而受到广泛应用[1-6]。

但是其输入电流和输出二极管两端电压会存在很大的尖峰和振荡问题,本文中使用的交错Flyback 微型逆变器,其主要特点是输入电压低,输入电流大,输出电压高;在这种情况下,其尖峰和振荡尤为突出,影响系统的整体效率和开关管的寿命,并且还会产生电磁干扰[7-10]。

通过建立电路模型分析变压器漏感与输出二极管参数对其的影响,并通过数据分析和实验加以验证。

2.模型的建立与分析2.1 电路模型的建立反激变换器的模型如图1 所示。

图1 反激变换器模型二极管在电路中的等效电路[11]如图2 所示。

_____________________________国家自然科学基金项目(51277004);北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(IDHT20130501);北方工业大学优秀青年教师培养计划项目图2 PN 结高频等效模型在二极管处于正向导通时期,其R 很小,C 很大,相当于一个电压源并联一个小电阻,其二极管此时两端电压基本上为恒定值;在二极管反向截止时,其R 很大,C 很小,相当于一个绝缘体,只有微小的漏电流流过。

由于二极管在开通时的结电容里面存储有能量,再加上线路中的电感和电阻,造成了二极管本身具有反向恢复时间。

Sic在光伏逆变器中的研究应用

Sic在光伏逆变器中的研究应用

Sic在光伏逆变器中的研究应用逆变电路是光伏发电的重要部分,提高光伏发电效率首先要提高逆变电路效率。

Sic功率器件是未来的半导体器件,Sic肖特基二极管耐高温、开关损耗低以及反向恢复时间快等优点可以用以提高逆变电路的效率和稳定性。

在理论分析的基础上,本文通过仿真进行了实际验证,得出Sic肖特基二极管可以明显减少逆变电路损耗,体现了Sic器件的优越性。

标签:Sic功率器件逆变电路1、引言在全世界非再生能源面临危机的背景下,世界各国将目光放在了可再生能源的利用上。

电力现已成为人类不可或缺的一种生活必需品,而发电的主要能源——化石能源面临着枯竭的危机,太阳能、地热能、风能等可再生能源发电技术成为各国争相研究的热点[1]。

本文主要研究在利用太阳能的光伏发电技术中,使用新型碳化硅(Sic)器件替代以往的硅(Si)器件对于光伏逆变器效率和可靠性的影响。

2、逆变电路分析Sic材料相比Si材料具有宽的禁带宽度、高的临界击穿电场和高的热导率等物理优点,利用Sic材料作为基底制作的Sic功率器件拥有更高的工作频率、阻断电压、耐高温能力以及更低的开关损耗。

逆变器是光伏发电的核心部分,通过控制电力电子器件的通断来控制电路,将直流变换成交流。

逆变器的效率是输出交流功率与输入直流功率的比值,由于逆变器工作时开关器件存在功率损耗,所以逆变器的效率永远低于1,提高逆变器的效率就可以从降低损耗入手[2]。

同时,由于逆变电路工作时的损耗会以热量的形式表现,热量积聚产生高温,散热装置是功率电路必不可少的。

传统的Si器件耐高温能力差,很难在高于250℃的高温下工作,而Sic器件由于Sic材料的特性,可以工作在500℃以上的高温[3]。

这将会大大减少散热装置所占的体积并且提高逆变器的工作可靠性。

逆变器电路主要是由功率器件组成,这些功率器件分为两大类—开关器件和续流二极管。

开关器件相当于开关用来控制电路的通断,将直流逆变为交流;而续流二极管并联在开关器件上,当回路中存在感性元件时,负载的电流变化滞后于电压,续流二极管为流经负载的电流提供通路,降低逆变器损耗就可以从开关器件和续流二极管两方面进行研究。

推挽型DC变换器

推挽型DC变换器

电力电子技术课程设计班级:电气 1102学号:姓名:扬州大学水利与能源动力工程学院电气工程及其自动化二零一五年一月目录第一章:任务书 (3)一、课程设计的内容 (3)二、课程设计的目的和要求 (3)三、仿真软件的使用 (3)四、时间安排 (4)五、设计总结报告主要内容 (5)第二章:课程设计报告 (5)一设计任务及要求 (5)二主电路方案确定 (6)三推挽型DC/DC变换器额定参数 (9)四建立仿真模型并进行仿真实验 (9)五心得体会 (13)六参考文献 (13)第一章:任务书一、课程设计的内容推挽型DC/DC变换器的设计及研究(PSPICE)二、课程设计的目的和要求1、进一步熟悉和掌握电力电子原器件的器件;2、进一步熟悉和掌握电力电子电路的拓扑结构和工作原理;3、掌握电力电子电路设计的基本方法和技术,掌握有关电路参数设计的方法;4、培养对电力电子电路的性能分析的能力;5、培养撰写研究设计报告的能力。

三、仿真软件的使用在电力电子系统中,需要应用大功率开关器件,因此对工程人员来说对所设计的电路最好能通过计算机分析和仿真,不断修改和完善电路。

PSPICE是当今世界上著名的电路仿真标准工具之一,是较早出现的EDA软件之一,1985年就由MICROSIM公司推出。

现在使用较多的是PSPICE 6.2,工作于Windows环境,整个软件由原理图编辑、电路仿真、激励编辑、元器件库编辑、波形图等几个部分组成,使用时是一个整体,但各个部分各有各的窗口。

新推出的版本为PSPICE 9.2,是功能强大的模拟电路和数字电路混合仿真EDA软件。

它可以进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、模拟控制、波形输出、数据输出、并在同一个窗口内同时显示模拟与数字的仿真结果。

无论对哪种器件哪些电路进行仿真,包括IGBT、脉宽调制电路、模/数转换、数/模转换等,都可以得到精确的仿真结果。

对于库中没有的元器件模块,还可以自已编辑。

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