在实际电路中,需要注意开关管关断时可能出现的电压尖峰,可以通过RCD吸收电路或其他方式进行吸收。利用电感电路和两端电压不会突然变化的原理来滤除电压尖峰,如何降低开关电源产生的电磁干扰?XL7045的应用表明,系统在高压热插拔上电过程中会产生过大的浪涌电流,浪涌电流通过寄生电感时会产生较高的峰值电压,容易造成芯片过压失效。

电源尖峰电压的吸收,电源尖峰吸收电路

尖峰电压得到解决。但对于电流变化引起的寄生电压尖峰,米勒箝位效果不佳,需要通过关闭负压或增加栅极电阻来解决。解决电磁干扰的主要方法包括缩短开关电流回路、减小电流变化率、抑制高频噪声、增加RC吸收电路和增加共模扼流圈。交流电压过零点附近图腾柱PFC的电流尖峰问题。然后使用高频尖峰脉冲电压充电24小时。

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同时需要注意的是,输入电压和峰值电压的绝对值之和要小于芯片的耐受电压,以确保系统的稳定性。本文介绍了开关电源电磁干扰的来源及解决方法。介绍了通过IGBT的导通瞬态和关断瞬态提取杂散电感的方法,其中导通瞬态需要在二极管进入反向恢复之前提取杂散电感,关断瞬态需要注意IGBT的峰值电压和线性度。

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其中,缩短开关电流回路、降低电流变化率和抑制高频噪声是最常用的方法,可以有效降低电磁辐射。目前市面上很多品牌的常规充电芯片都存在不良率,其中约50%是由于瞬时峰值电压过高导致超过芯片的极限耐压造成的。PW4056H集成OVP芯片4056充电管理,满足快速充电和高质量的要求。USB热插拔会产生浪涌和瞬时峰值电压,导致充电芯片损坏。

尽管精确测量杂散电感的意义不大,但仍有必要确保IGBT的关断峰值在任何情况下都不会超过器件的安全工作区。控制电路主要由误差放大器、比较器、触发器和锁存器组成,实现了典型的电压电流双闭环控制,使用低功耗IGBT模块时,通常会增加大栅极电阻来限制开关斜率。可以在输入端串联一个10/3W功率电阻,以抑制输入端的浪涌电流并避免高压毛刺。


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