《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 開關電源中功率晶體管的二次擊穿及防護
開關電源中功率晶體管的二次擊穿及防護
摘要: 本文分析了晶體管二次擊穿的現象和產生原因,并結合開關電源的設計及生產實際,介紹了緩沖回路的應用及其它有關晶體管防護措施。
Abstract:
Key words :

中心議題:

  • 晶體管" title="功率晶體管" target="_blank">功率晶體管二次擊穿的原因
  • 避免功率晶體管二次擊穿的措施
  • 開關電源中可選用的緩沖電路

解決方案:

  • 耗能式關斷緩沖電路
  • 耗能式開通緩沖電路
  • 無源回饋關斷緩沖電路
  • 無源回饋開通緩沖電路
  • 復合緩沖電路


隨著電子技術的不斷發展和新型元器件的問世, 開關電源以其體積小、重量輕、效率高、對電網電壓適應范圍寬等優勢, 越來越受到大家的青睞, 在絕大多數領域中取代了傳統的線性電源并被廣泛地應用于不同的電子產品中。

在大部分的開關電源中, 功率開關晶體管工作在高電壓、大電流的高頻脈沖狀態下,在這種條件下的開與關會給晶體管造成很大的沖擊。二次擊穿是造成晶體管損壞的重要原因之一。要設計出高性能、高可靠性的開關電源, 清楚地了解晶體管二次擊穿的有關知識和避免措施很有必要。

本文分析了晶體管二次擊穿的現象和產生原因, 并結合開關電源的設計及生產實際, 介紹了緩沖回路的應用及其它有關晶體管防護措施。

1  二次擊穿的原因

二次擊穿主要是由于器件體內局部溫度過高造成。溫度升高的原因是當正向偏置時由熱不均衡性引起, 反向偏置時由雪崩擊穿引起。

因為晶體管的熱阻在管子內部各處分布是不均勻的, 在一些薄弱的區域, 溫升將比其它部分高,形成所謂"熱點", 局部溫引起局部電流增加, 電流增加又使溫度升高, 如此循環直至一個臨界溫度,造成管子的擊穿。

雪崩擊穿引起的二次擊穿是由于發生一次雪崩擊穿后, 在某些點上因電流密度過大, 改變了結的電場分布, 產生負阻效應從而使局部溫度過高的一種現象。

2  避免二次擊穿的措施

開通與關斷損耗是影響開關器件正常運行的重要因素。尤其是晶體管在動態過程中易產生二次擊穿的現象, 這種現象又與開關損耗直接相關, 所以減少自關斷器件的開關損耗是正確使用器件的必備措施。要減少損耗可通過兩條途徑來實現:
(1) 在盡量低的集- 射極電壓( Vce ) 下關斷晶體管;
(2) 射極電壓升高過程中關斷晶體管要盡量減小射極電流。引入緩沖電路是達到上述目的途徑之一。


3  開關電源中可選用的緩沖電路


在開關電源的設計中可選用下列緩沖電路, 以確保晶體管在安全區(SOA) 內運行。

1) 常用的關斷緩沖電路是一種耗能式關斷緩沖電路。它雖然耗能較多, 但電路簡單。如圖1 所示。

 


圖1  常用的關斷緩沖回路

它由RCD 網絡與晶體管開關并聯組成。當晶體管關斷時, 負載電流經二極管D 給電容C充電,使管子的集電極電流逐漸減小。因為電容C 兩端電壓不能突變, 故而其集電極電壓受到牽制。避免了集電極電壓與電流同時達到最大值的情況, 因而不會出現最大的瞬時尖峰功耗。管子開通時, 電容放出能量并將其消耗在電阻上。

2) 兩種常用的耗能式開通緩沖電路。
a.具有非飽和電抗的開通緩沖電路(圖2) : 電感- 二極管網絡與晶體管集電極串聯, 形成開通緩沖電路。當管子開通時, 在集電極電壓下降期間, 電感Ls 控制電流的上升率di/ dt .當管子關斷時,貯存在電感Ls 中的能量1/ 2(LsI2m) 通過二極管Ds 續流,其能量消耗在Ds 和電抗器的電阻中。


圖2  具有非飽和電抗的開通緩沖回路

b. 具有飽和電抗器的開通緩沖電路(圖3) : 采用開通緩沖電路的目的就是為了使正在開通的晶體管在集電極電流較小時, 集電極電壓就下降至0 , 以使開通損耗最小。特別對電感性負載效果更為顯著。設計的飽和電抗器應作到: 集電極電壓下降到零后, 緩沖電抗器處于飽和態; 在飽和前, 即集電極電壓下降到零前, 電抗器呈高阻, 流過管子的磁化電流很小從而達到減小開通損耗的目的。


圖3  具有飽和電抗的開通緩沖回路

3) 無源回饋關斷緩沖電路(圖4): 圖中Co 為轉移電容, Dc 為回饋二極管,由這兩個元件將能量回饋到負載上。當管子關斷時,緩沖電容Cs 充電至電源電壓Vcc ,在管子下一次開通時,負載電流從續流二極管Df 轉移至晶體管。同時, Cs 上的電壓諧振到Co 上。 當管子再關斷時,電容Cs 再次充電,電容Co向負載放電,能量得到回饋。


圖4  無源回饋關斷緩沖回路

4) 無源回饋開通緩沖電路(圖5) :此電路通過變壓器將磁場貯能回饋到電源。變壓器為雙線繞制,其原邊具有一定電感;幅邊的極性與原邊相反,并且接有反向二極管。管子開通時,原邊承受全部電源電壓,副邊無通電回路。管子關斷時,副邊感應電壓極性換向,當其電壓高于電源電壓Vcc 時, 向電源饋送能量。


圖5  無源回饋開通緩沖回路

5) 復合緩沖電路: 將開通緩沖電路與關斷緩沖電路結合在一起, 則形成復合緩沖電路, 在晶體管開通和關斷時復合緩沖電路均有保護作用。這種電路也分為耗能式和饋能式兩類。

a. 耗能式復合緩沖電路(圖6) : 在管子開通時, 緩沖電容經Cs 、Rs 、Ls 回路放電, 減少了管子承受的電流上升率。此外,在管子開通時,電感Ls 還可限制續流二極管Df 的反向恢復電流。


圖6  耗能式復合緩沖回路

b. 饋能式復合緩沖電路(圖7) : 當晶體管關斷時, 電容Co和電感Ls 并聯運行,將貯存的能量饋送到負載。當電容Co 放電時,電感Ls 上的電壓逐漸減小為0 ,在這段時間內負載電流經續流二極管Df 導通。


圖7  饋能式復合緩沖回路

上述各種緩沖電路不外乎分為兩大類型, 即耗能式和饋能式。耗能式線路簡單但相對耗能較高,適合于較小功率電源使用。饋能式線路復雜, 但在大功率電源中, 如果將緩沖電路所耗散的能量以熱的形式散發, 勢必造成很大麻煩, 因此, 要采用饋能式緩沖電路。

4  其它保護措施

傳統上我們在開關電源輸入單元的設計中, 在整流橋和濾波電容之間加入一個線繞電阻或負溫系數的熱敏電阻R , 用以抑制開啟瞬間的浪涌電流, 同時它在某種程度上延緩了濾波電容兩端電壓的上升速度(如圖8 示) .設計中要在電壓達一定值時就使脈寬調制IC 工作, 再配合IC 上所設的軟啟電路, 使得功率晶體管在相對低的電壓下以相對短的導通時間開始工作, 并逐步達到穩定狀態。設計好這個時序, 能很好地提高電源的可靠性。圖中的可控硅SCR 一般用在較大功率電源中, 其控制端與功率變壓器的一個副繞組相連, 在電源正常工作后使其導通, 以減小功耗。


圖8  傳統開關電源中的輸入單元

筆者在1000W半橋式開關電源的設計中, 首次用一個單向可控硅代替前端AC 輸入整流橋的一個橋臂, 其控制端由主變壓器的一個副繞組來控制(如圖9 所示) .這樣, 在電源接通的初始態, 該整流橋處于半波整流態。待電源啟動后, 可控硅導通, 整流橋轉為全波整流。由此可達到降低啟動電壓的目的。同時, 還可有效地抑止浪涌電流。實踐證明, 該電路簡單可靠很值得大家借鑒。


圖9  實用軟啟動電路

結束語

有效地避免主開關管的二次擊穿是提高開關電源可靠性的關鍵, 也是值得研究的一個課題。當前, 開關電源正朝著高頻化、大功率化的方向發展, 上面所討論的問題會顯得更為突出。應引起足夠的重視。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品亚洲美女av网站| 在线视频日本亚洲性| 午夜精品三级视频福利| 久久福利毛片| 免费亚洲一区| 久久er99精品| 一区二区三区av| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产一区二区欧美| 毛片一区二区| 久久大综合网| 国产精品久久福利| 亚洲视频专区在线| 极品少妇一区二区三区精品视频| 国产欧美精品一区二区色综合| 欧美成人午夜77777| 欧美专区在线观看一区| 欧美日韩免费看| 韩国三级在线一区| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲第一级黄色片| 国产精品综合久久久| 久久国产99| 久久九九免费| 最新中文字幕亚洲| 久久久午夜电影| 99在线|亚洲一区二区| 精品91免费| 亚洲第一主播视频| 亚洲国产欧美国产综合一区| 国产一区二区观看| 欧美风情在线观看| 国产精品久久久久久久免费软件| 欧美一级专区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美日韩在线精品一区二区三区| 国产亚洲福利社区一区| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲欧美日韩系列| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 激情成人在线视频| 国产亚洲精品激情久久| 欧美成人蜜桃| 亚洲国产精品嫩草影院| 欧美成人精品影院| 欧美国产一区视频在线观看| 日韩一区二区电影网| 美女精品在线观看| 欧美大成色www永久网站婷| 国产精品一区二区三区四区| 猛男gaygay欧美视频| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 99精品国产热久久91蜜凸| 永久域名在线精品| 一本色道婷婷久久欧美| 亚洲欧美一区二区三区在线| 欧美激情一区二区三区不卡| 在线国产亚洲欧美| 9人人澡人人爽人人精品| 欧美在线免费视频| 亚洲一区二区精品在线观看| 亚洲在线免费视频| 欧美日韩一区在线视频| 午夜精品久久一牛影视| 老司机免费视频久久| 性欧美精品高清| 久久久久久久波多野高潮日日| 99国产精品国产精品久久| 亚洲激情视频在线观看| 国产精品porn| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 男女av一区三区二区色多| 一区二区三区高清在线观看| 亚洲一区成人| 亚洲伊人色欲综合网| 国内精品久久久久影院薰衣草| 国产精品影音先锋| 午夜日韩视频| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 男女av一区三区二区色多| 一区二区三区欧美成人| 国产一区二区你懂的| 欧美区视频在线观看| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| av成人老司机| 久久精品日韩欧美| 理论片一区二区在线| 91久久线看在观草草青青| 久久久久久久999精品视频| 极品日韩av| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 亚洲动漫精品| 欧美日韩福利| 女同性一区二区三区人了人一| 在线欧美不卡| 久久久久久婷| 欧美色另类天堂2015| 99视频热这里只有精品免费| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 一区二区精品在线观看| 免费看亚洲片| 亚洲欧美日韩国产精品| 亚洲福利电影| 欧美一二三视频| 亚洲国产另类久久久精品极度| 亚洲韩国精品一区| 国产亚洲永久域名| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 亚洲精品在线看| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲黄色性网站| 国产精品任我爽爆在线播放| 欧美福利小视频| 国产日韩av高清| 韩国欧美一区| 久久久久国产精品一区二区| 国产精品综合久久久| 亚洲一区免费看| 国产精品女同互慰在线看| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 久久精品道一区二区三区| 午夜精品一区二区三区四区| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美理论在线| 亚洲黑丝一区二区| 亚洲欧美日韩网| 男女av一区三区二区色多| 欧美大片国产精品| 欧美另类videos死尸| 亚洲精品系列| 日韩视频在线永久播放| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 一区二区欧美视频| 国产精品视频一区二区高潮| 伊伊综合在线| 久久精品综合网| 国产日韩专区| 欧美日韩欧美一区二区| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 亚洲精品久久久蜜桃| 亚洲欧洲日韩在线| 久久成人国产精品| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 久久三级福利| 日韩一区二区精品葵司在线| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 亚洲国产91色在线| 国产日韩欧美另类| 欧美午夜片欧美片在线观看| 欧美精品123区| 99精品国产高清一区二区| 久久综合伊人77777尤物| 欧美日韩国产一区二区| 国产欧美日本一区视频| 久久久久久久久岛国免费| 欧美mv日韩mv国产网站| 在线亚洲观看| 免费在线观看日韩欧美| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 在线一区二区三区四区五区| 99av国产精品欲麻豆| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 亚洲精品一二三区| 欧美日韩成人激情| 国产精品日韩欧美一区| aaa亚洲精品一二三区| 久久性天堂网| 欧美高清在线视频观看不卡| 亚洲欧美日韩在线播放| 国产亚洲欧美aaaa| 欧美午夜精品伦理| 国产精品久久久久久久app| 国产精品高潮久久| 久久久国产精品亚洲一区| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲男女毛片无遮挡| 亚洲风情在线资源站| 开元免费观看欧美电视剧网站| 极品尤物av久久免费看| 欧美日韩一区在线| 日韩午夜高潮| 国产日韩欧美亚洲一区| 国产精品婷婷午夜在线观看| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国产日韩欧美精品在线| 午夜精品福利一区二区三区av| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 一区二区日韩免费看| 亚洲国产精品成人| 激情综合网激情| 黄色一区二区三区| 欧美激情在线狂野欧美精品| 午夜精品成人在线视频| 一区二区三区免费在线观看| 欧美高潮视频| 性欧美暴力猛交69hd| 国产精品色在线| 亚洲区欧美区| 欧美精品日韩www.p站| 国产一区二区久久| 欧美亚洲成人免费| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 亚洲视频在线二区| 欧美人与性动交cc0o| 欧美一区二区三区免费看| 精久久久久久久久久久| 亚洲精品视频在线看| 亚洲激情av| 亚洲精品在线观看视频| 另类尿喷潮videofree| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 久久久av水蜜桃| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 亚洲欧洲av一区二区| 影音先锋久久资源网| 国产精品一区亚洲| 亚洲精品自在在线观看| 欧美成人在线影院| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 激情欧美国产欧美| 欧美手机在线视频| 欧美精品一区二区视频| 亚洲欧美一区二区三区在线| 欧美一区国产在线| 欧美日韩成人综合| 牛牛精品成人免费视频| 欧美日韩国产专区| 91久久精品网| 欧美日韩中字| 欧美成人精品一区二区三区| 黄色日韩网站视频| 国产精品久久久久av免费| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 美女露胸一区二区三区| 久久精品卡一| 欧美韩日亚洲| 亚洲视频1区2区| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 美女主播精品视频一二三四| 国产亚洲免费的视频看| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美理论电影网| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 欧美激情精品久久久久久变态| 一区二区三区久久久| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲欧美日韩在线播放| 欧美一区二区在线免费播放| 影院欧美亚洲| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 久久精品人人做人人爽| 免费在线观看一区二区| 久久亚洲精品伦理| 久久久午夜精品| 国产一区二区三区四区老人| 国产精品日韩欧美一区二区| 国模叶桐国产精品一区| 欧美黄色影院| 亚洲视频在线播放| 在线视频日本亚洲性| 久久精品人人| 亚洲乱码久久| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 亚洲精品社区| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 国产精品久久久久久久久久ktv| 一区二区三区中文在线观看| 亚洲一区亚洲| 中文精品视频一区二区在线观看| 一道本一区二区| 亚洲精品亚洲人成人网| 欧美视频三区在线播放| 国产精品亚洲综合久久| 国产在线精品二区| 亚洲视频999| 午夜欧美理论片| 红桃视频国产一区| 午夜亚洲福利| 欧美日韩日韩| 性欧美暴力猛交另类hd| 亚洲欧洲美洲综合色网| 精品999网站| 欧美日韩成人激情| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 99精品视频一区二区三区| 欧美日韩午夜精品| 亚洲国产精品一区二区久| 欧美涩涩视频| 亚洲在线一区二区| 亚洲免费在线| 欧美在线视频一区二区三区| 久久先锋资源| 国产精品一区久久| 亚洲日韩成人| 国产深夜精品| 欧美在线亚洲| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 激情综合色综合久久| 欧美日韩精品系列| 国产一区视频观看| 欧美精品成人在线| 精品91视频| 亚洲精品黄网在线观看| 亚洲人成网站色ww在线| 在线播放日韩| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 国产精品免费一区豆花| 国产精品毛片va一区二区三区| 一区二区三区国产在线| 国产午夜精品理论片a级大结局| 西西人体一区二区| 久久人人爽爽爽人久久久| 国产亚洲成av人在线观看导航| 久久久久高清| 久久国产精品网站| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 亚洲国产精品久久久久久女王| 久久精品视频免费|