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对二管耗散的功率进行积分,以产生平均功耗。二管具有一些在其导通期间充电的电容。当二管导通时,释放累积的电荷。这种阻尼电荷移动会导致功率损失,因此建议选择低电容值。该电容值随二管的反向电压而变化,二管数据手册应包括显示此效应的图表。该内部电容通常在二管数据手册中显示为Cd并在LTspice数据库中作为C乔.使用低电容二管可放宽对大反向恢复电流的要求,从而提率。图20显示了关于恢复电流的注意事项。反向恢复中固有的功耗留给读者练。
通过二管的电流和电压显示了二管V两端的仿真差分电压软件,输出、二管正向电流I(D1)和电感电流I(L1)。当开关打开时(在T期间上),阳接近地,阴处于输出电压,因此二管反向偏置并暴露在其大电压下,即V外.选择具有V的二管RRM(大峰值重复反向电压)高于V外是个标准。二管电压和电流以及电感中的电流。一旦MOSFET关闭,电感的峰值电流就会流过二管,在T开始时关闭周期,因此二管峰值电流与电感峰值电流相同。二管数据手册包括一个名为I的参数FRM,在持续时间和占空比处指定的重复峰值正向电流。该参数通常高于二管可以提供的平均电流。
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这种交流稳压器的出现主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器。这种稳压器的原理是根据双向导通角度的不同而形成不同的等效量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的。这种电源的稳定度较高,可达到0.1%,效率也较高,可达97%,输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。这种稳压器的性很高,有隔离干扰的能力。由图中还可以看出,主电路中没有功率管,都是电感和等无源器件,惟一的一只器件还是性很高的双向可控硅。但这种电路的缺点是调节范围窄,一般只适应额定电网电压的±10%,功率不容易做大,这显然无法满足电信部门的要求,所以一般不在考虑范围之内。
线性稳压器的主要缺点之一是效率低下,因为它们在某些用例中会消耗大量功率。线性稳压器的电压降与电阻器两端的电压降相当。例如,输入电压为 5V,输出电压为 3V,端子之间有 2V 的压降,效率被限制在 3V/5V (60%)。