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RCD吸收电路二极管选型指南:提高效率与可靠性

RCD吸收电路广泛应用于开关电源、逆变器以及其他高频功率电子设备中,其主要作用是吸收电压尖峰,保护功率开关器件不受过电压影响。在这一电路设计过程中,二极管的选型至关重要,影响着电路的效率、可靠性及电磁 …

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反激系列-详细到每个容阻的原理之RCD吸收(1)_rcd吸收 ...

各位老师,我想设计一个10KW的三相逆变器,全桥拓扑,输入电压在600V左右,想设计一个IGBT并联的RCD吸收电路,请问R和C怎么设计?

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反激系列-详细到每个容阻的原理之RCD吸 …

文章浏览阅读2.7w次,点赞155次,收藏602次。1、漏感尖峰电压会被RCD吸收,漏感能量一定,电容越大,电容充电的电压就越低,吸收能力就越强,MOS漏极的电压就越低。2、在漏感能力释放完之后(这个过程一般只有一个周期的3% …

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IGBT逆变器吸收电路的研究与仿真分析

(IGBT逆变器吸收电路的研究与仿真分析刘珮琪,韦忠朝,高信迈)((华中科技大学强电磁工程与新技术国家重 .. ... 大功率 I G B T 驱动 保 护电路的研究与应用 [D]. 南 京:东南 …

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rcd型缓冲吸收电路仿真与实验研究

如果不采取防护措施,高电压和大电流可能使IG BT的工作点超出安全工作区而将其损坏,因此在大功率逆变器中常设置缓冲吸收电路,防止瞬时过压、过流,减小IGBT开关损 …

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尖峰吸收电路原理

在电力电子技术领域,尤其是在开关电源和逆变器等高频开关电路中,尖峰吸收电路扮演着至关重要的角色,它是一种有效的防护措施,用于抑制因开关过程中产生的瞬态过电 …

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关于MOS管反峰及RCD吸收回路的详细分析-KIA MOS管 ...

五﹑RCD吸收电路中R值的功率选择 R的功率选择是依实测VRCD的最大值,计算而得。实际选择的功率应大于计算功率的两倍。 结语:RCD吸收电路中的R值如果过小,就会降 …

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提升效率的LPSSS无源吸收电路:解决 PWM 逆变器过电压问题

本文主要探讨了一种新型PWM逆变器的吸收电路设计,针对传统RCD(串联电阻和电容)吸收电路存在的问题,即自身消耗能量大,导致开关管温升增加,使用寿命缩短。 作 …

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逆变器的缓冲电路

IGBT的开关速度虽然不及SIT和VMOS,但具有使用方便、损耗低、单个模块容量大等特点,并可用 于lOkHz以下的感应加热装置,其特性详见参考资料2. 2晶体管的保护 在 …

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[精品]RCD型缓冲吸收电路仿真与实验研究

第10 卷第2 期20 11年4 月北京工业职业技术学院学报JO U lIN A L0 FB E IjIN GP O L Y T E C H N ICC O L L E G E№. 2 V 0 1. 10A p r . 20 11R C D 型缓冲吸收电路仿真与实 …

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IGBT 逆变器吸收电路的研究

Undelland 吸收电路的5kVA IGBT 逆变器进 行了研究[4] 。Δ型吸收电路也被成功地用于 800kVA 的三电平IGBT 逆变器中[5] 。与 GTO 或GTR 相比, IGBT 的特性既有相似之处, …

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一种新型PWM逆变器吸收电路-AET-电子技术应用

虽然RCD吸收电路可以改善开关器件的关断特性,但降低了电路的变换效率,并且在大功率场合,需要大功率的电阻,而消耗掉大量能量,甚至改变了设备的工作环境。为了克 …

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全桥变换器的RCD缓冲电路

的硬开关反激变换器功率开关管电压、电流应力大,变压器的漏感引起电压尖峰,必须采用无源RCD吸收电路进行箝位限制,RCD吸收电路的电阻R产生额外的功率损耗,降低系统效率,如图1所示。如果将RCD吸收电路

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认识反激中的RCD吸收电路

认识反激中的RCD吸收电路-反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍RCD电路的工作 …

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【全】开关电源缓冲吸收电路:拓扑吸收、RC吸收 …

RCD吸收电路参数应主要满足主电路吸收需要,不建议采用增加吸收功率的方式增加直流输出功率。 输出电流由L1、R1控制。 逆程回路的阻抗同样应满足吸收回路逆程时间的需要,调整L1、R1的大小可控制输出功率大小, …

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RCD吸收电路的工作原理及参数计算方法详解

在电源设计中,RCD电路以其出色的能量吸收能力,有效降低电阻损耗,从而被广泛应用。通过遵循上述设计步骤,读者可以设计出安全、高效的RCD吸收电路,从而提升开关 …

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反激式变换器中RCD箝位电路的设计与工作原理-CSDN博客

电阻的主要作用是限制电流,电容的主要作用是吸收瞬间过电压,而电感则具有抑制瞬间电流的功能。通过这三个元件的协同作用,RCD吸收电路可以有效地吸收瞬间过电压和过 …

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RC吸收电路(RC Snubber)设计方法

本文的目的是介绍设计缓冲电路的方法,以抑制这些浪涌电压和电流。 当MOSFET开启时,电流会在PCB布局的导线杂散电感中储存能量。 这些能量与MOSFET的寄生电容产生谐振,从而形成浪涌电流。 图1 显示了半桥拓 …

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反激拓扑RCD吸收(2)RCD连接方式

除了前述的几种三元件的RCD吸收电路,还有一种增加电阻的四元件RCD吸收也很常见(由于拓扑中的漏感L1~L3可以全部等效到L1位置,下图把L2和L3省掉了): 这种四元 …

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盘点开关电源中的缓冲吸收电路,真的太详细了!

RCD吸收一般不适合反激拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与反激拓扑相冲突。RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为RCD吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。钳位吸收RCD钳位: 尽管RCD钳位 …

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rcd型缓冲吸收电路仿真与实验研究

第10 卷第2 期20 11年4 月北京工业职业技术学院学报JO U lIN A L0 FB E IjIN GP O L Y T E C H N ICC O L L E G E№. 2 V 0 1. 10A p r . 20 11R C D 型缓冲吸收电路仿真与实 …

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一种新型PWM逆变器吸收电路-AET-电子技术应用

摘要: 针对传统开关管吸收电路(RCD)存在自身消耗能量大,造成开关管温升加快,使用寿命降低等问题,提出了一种新型无源无损软开关吸收电路(Lossless Passive Soft-switching Snubber,LPSSS),解决了传统吸收电路自身的能量 …

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RCD型缓冲吸收电路仿真与实验研究

和过大的瞬时功率。如果不采取防护措施,高电压 和大电流可能使IGBT的工作点超出安全工作区而 将其损坏,因此在大功率逆变器中常设置缓冲吸收 电路,防止瞬时过压、过 …

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RCD型缓冲吸收电路仿真与实验研究

关键词:逆变器;浪涌电压抑制;RCD缓冲电路中图分类号:TN 713文献 ... 不采取防护措施,高电压和大电流可能使IG BT的工作点超出安全工作区而将其损坏,因此在大功率 …

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如何设计反激变换器的RCD吸收回路

RCD吸收回路及关键波形示于图2和图3所示。它当Vds超出VIN+nV时,RCD吸收回路使吸收二极管VDsn导通的方法来吸收漏感的电流。假设吸收回路电容足够太,其电压就不会超出。 当MOSFET关断时,Vds充电升 …

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提升效率的LPSSS无源吸收电路:解决 PWM 逆变器过电压问题

资源浏览阅读132次。本文主要探讨了一种新型PWM逆变器的吸收电路设计,针对传统RCD(串联电阻和电容)吸收电路存在的问题,即自身消耗能量大,导致开关管温升增加, …

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mos管DS之间并联电阻组成的RCD缓冲电路

1、漏感尖峰电压会被RCD吸收,漏感能量一定,电容越大,电容充电的电压就越低,吸收能力就越强,MOS漏极的电压就越低。 2、在漏感能力释放完之后(这个过程一般只有一个周期的3%时间),是要通过R1释放掉电容吸 …

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RCD型缓冲吸收电路仿真与实验研究-期刊-万方数据知识服务平台

浪涌电压抑制是大功率逆变器设计过程中需要重点考虑的因素,设置缓冲电路是抑制浪涌电压的一种有效方法.首先分析了浪涌电压在IGBT开关过程中的成因,讨论了几种常见的缓 …

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一种三电平IGBT逆变器吸收电路的研究

一种三电平IGBT逆变器吸收电路的研究 王俊炎 胡安 孙驰 (海军工程大学电力电子技术研究所,武汉430033) 摘要:本文指出了一种三电平IGBT逆变器简化吸收电路工作时存 …

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一种新型PWM逆变器吸收电路-AET-电子技术应用

逆变器常用的吸收电路有无源并联RC电路、并联RCD吸收电路和有源吸收电路。有源吸收电路在电路结构、控制方法上都比较复杂,成本也比较高,因此,无源吸收电路比有源 …

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RCD型缓冲吸收电路仿真与实验研究.pdf

资源浏览查阅117次。在电力电子技术中,大功率逆变器的设计至关重要,它广泛应用于有源电力滤波器、静态同步补偿器(STATCOM)等设备中。逆变器在工作时,其主电路 …

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反激电源RCD尖峰吸收电路的原理以及调试

1、漏感尖峰电压会被RCD吸收,漏感能量一定,电容越大,电容充电的电压就越低,吸收能力就越强,MOS漏极的电压就越低。 2、在漏感能力释放完之后(这个过程一般只有一个周期的3%时间),是要通过R1释放掉电容吸 …

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拓展 -- 大功率逆变器RCD吸收

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