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贴片钽电容的正向变换器介绍
- 2020-10-20-

       一些贴片钽电容电路波形,上面绣Q1的漏极电压,中央线电压节点经过D1和D2,D1的底线。在该行的顶部,你能够看到当Q1导通,漏极电压降低到低于输入电压,使D1,二极管电流增加。假如D2不反向恢复电荷的功用,当D1电流等于输出电流,电压会上升。由于D2反向恢复电荷的功用,所以D1电流将进一步增加,它开端耗费的电荷。电荷一旦耗尽,二极管是封锁的,从而增加为了进一步进步节点的电压。请留意,电流将增加,直到节点电压等于输入电压到目前为止由于反射,走漏电感两端的正电压。随着电流,电流的寄生电容充电电路,振铃和损失,招致更多的。

       这些振铃波形可能不被承受,由于他们可能会惹起干扰或电压二极管不可承受的应力问题。RC缓冲器被衔接到D2能够大大减少振铃简直不影响的效率。能够运用以下公式计算的振铃频率:

        但是你怎样晓得在电路值L和C?窍门是在D2中参加已知贴片钽电容的电容值的结果降低了振铃频率,所以你得到两个方程两个未知数。假如你添加的电容器能够减少一半的振铃频率,然后计算的价值变得更轻松。为了减少一半的频率,电容,你需求一个4次你运用的寄生电容。然后,只需参加3的电容能够寄生电容。在D2470pF电容两端的振铃波形的频率的一半的频率。因而,该电路具有一个约150pf寄生电容。 请留意,只是添加贴片钽电容环上的振幅效果是十分小的,该电路还需求一些抗阻尼环。这是另一个好的开端。假如你选择恰当的电阻,因而热敏电阻能够提供良好的阻尼效果,效率,同时较低限度的影响。的阻尼电阻的较佳值简直是平价寄生元件的典型性。