Определение параметров элементов демпфирующей цепи силового каскада

 

В соответствии с законом сохранения энергии магнитного поля можно определить, что , где - энергия, накопленная в индуктивности рассеивания обмоток силового трансформатора TV на этапе открытого состояния транзистора VTs, - энергия, которую должен “поглотить” демпфирующий конденсатор  после выключения VTs при заданной амплитуде увеличения импульса напряжения сток-исток: . Так как

 

, (10.1)

 

где , то емкость демпфирующего конденсатора определяется

 

 (10.2)

 

Выбираем емкость .

Сопротивление демпфирующего резистора  найдем исходя из того, что напряжение на конденсаторе  уменьшается на величину  за период , чтобы к следующему моменту времени выключения транзистора конденсатор смог “поглотить” следующий импульс тока, накопленный в индуктивности рассеяния. Закон изменения напряжения на  имеет вид:

 (10.3)

 

Откуда величина максимального сопротивления демпфирующей цепи определяется выражением

 

 (10.4)

 

Для обеспечения заведомо полного разряда демпфирующего конденсатора  во всех режимах работы преобразователя величину сопротивления резистора  выбираем в два раза меньше расчетной, то есть . Напряжение на резисторе  демпфирующей цепи:

 

 (10.5)

 

Мощность, рассеиваемая резистором :

 

 (10.6)

 

В соответствии с требуемым коэффициентом запаса выбираем резистор мощностью 1 Вт.

Через включенный диод VDд демпфирующей цепи протекает импульсный ток . Обратное напряжение равно максимальному напряжению сток-исток . Диод должен обладать повышенным быстродействием. Так как относительная длительность импульса тока, протекающие через него, мала, то можно выбрать диод с допускаемым средним током не более 2 А и с максимальным обратным напряжением 800 В. В соответствии со справочными данными приложения 2 {1} этими условиями удовлетворяет диод КД247Д.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: