Trang chủ - Kiến thức - Thông tin chi tiết

Làm thế nào để sử dụng điốt trong thiết kế cung cấp điện chuyển mạch truyền thông?

Các chức năng và ứng dụng chính của điốt trong nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi truyền thông
(1) Hàm cải chính
Nguyên tắc ứng dụng: Chỉnh lưu là một trong những ứng dụng cơ bản nhất của điốt trong nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi giao tiếp. Sau khi đầu vào của nguồn AC, mạch chỉnh lưu bao gồm các điốt chuyển đổi nguồn AC thành công suất DC. Mạch chỉnh lưu phổ biến bao gồm chỉnh lưu nửa sóng, chỉnh lưu toàn sóng và chỉnh lưu cầu. Mạch chỉnh lưu cầu được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi giao tiếp do khả năng sử dụng đầy đủ các chu kỳ nửa tích cực và âm của công suất AC, điện áp DC cao đầu ra với xung nhỏ.
Điểm lựa chọn: Trong các ứng dụng chỉnh lưu, các tham số như điện áp chịu được đảo ngược, dòng điện trung bình phía trước và giảm điện áp chuyển tiếp của điốt cần được xem xét. Điện áp chịu được đảo ngược phải lớn hơn giá trị cực đại của điện áp AC đầu vào để đảm bảo rằng diode sẽ không bị phá vỡ khi sai lệch ngược; Hiện tại trung bình chuyển tiếp sẽ đáp ứng các yêu cầu hiện tại của nguồn điện; Điện áp chuyển tiếp giảm phía trước càng nhỏ, hiệu suất chỉnh lưu càng cao và việc tạo nhiệt của nguồn điện càng nhỏ.
Chú ý: Vấn đề phân tán nhiệt của điốt không thể bị bỏ qua. Hoạt động hiện tại cao dài hạn có thể gây ra sự nóng lên nghiêm trọng của điốt, ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của chúng. Do đó, trong quá trình thiết kế, mạch nên được đặt ra một cách hợp lý để đảm bảo rằng các điốt có điều kiện tản nhiệt tốt và có thể thêm vào tản nhiệt nếu cần thiết.
(2) Hàm tiếp tục
Nguyên tắc ứng dụng: Trong mạch tải cảm ứng của nguồn điện chuyển mạch, khi tắt ống chuyển mạch, độ tự cảm sẽ tạo ra lực điện động ngược, có thể làm hỏng ống chuyển mạch. Diode tự do được kết nối song song ở cả hai đầu của cuộn cảm. Khi tắt bóng bán dẫn chuyển mạch, cuộn cảm tạo thành một vòng qua diode tự do, giải phóng năng lượng được lưu trữ trong cuộn cảm và bảo vệ bóng bán dẫn chuyển mạch.
Lựa chọn Điểm chính: Diode tự do cần có các đặc điểm phục hồi nhanh để giảm sự mất mát của ống chuyển mạch. Đồng thời, điện áp chịu được đảo ngược của nó phải lớn hơn lực điện động ngược được tạo ra bởi cuộn cảm và dòng điện trung bình phía trước sẽ có thể chịu được độ lớn của dòng điện thoại.
Chú ý: Thời gian phục hồi ngược của diode tự do ngắn hơn, nó càng ít tác động đến hiệu suất của nguồn điện chuyển mạch. Do đó, khi chọn một diode tự do, nên ưu tiên cho các mô hình có thời gian phục hồi ngược ngắn.
(3) Chức năng kết nối ngược
Nguyên tắc ứng dụng: Để ngăn người dùng vô tình đảo ngược tính phân cực của đầu vào công suất và gây thiệt hại cho thiết bị truyền thông, một diode có thể được kết nối theo chuỗi ở đầu vào công suất để đạt được bảo vệ ngược. Khi sự phân cực của nguồn điện là chính xác, diode sẽ tiến hành và nguồn cung cấp cung cấp năng lượng bình thường; Khi độ phân cực của nguồn điện bị đảo ngược, diode bị tắt và nguồn điện không thể xuất ra.
Điểm lựa chọn: Giảm điện áp phía trước của diode chống ngược phải được giảm thiểu càng nhiều càng tốt để giảm sự mất đầu vào của nguồn điện. Đồng thời, điện áp chịu được đảo ngược của nó phải lớn hơn điện áp đầu vào tối đa của nguồn điện và dòng điện trung bình phía trước sẽ đáp ứng các yêu cầu hiện tại của nguồn điện.
Chú ý: Do thực tế là diode chống ngược luôn ở trạng thái tiến hành, nó sẽ tạo ra một lượng tiêu thụ năng lượng nhất định. Do đó, một diode có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, chẳng hạn như một diode Schottky, nên được chọn.
(4) Chức năng bảo vệ kẹp
Nguyên tắc ứng dụng: Trong nguồn cung cấp năng lượng của công tắc giao tiếp, quá áp thoáng qua như sét đánh và phóng điện có thể ảnh hưởng đến nguồn điện, có thể làm hỏng các thành phần điện tử bên trong nguồn điện. Các điốt kẹp có thể kẹp quá áp đến mức an toàn, bảo vệ các mạch tiếp theo khỏi bị hư hại. Các điốt kẹp phổ biến bao gồm điốt điều chỉnh điện áp và điốt triệt tiêu điện áp thoáng qua (TV).
Điểm lựa chọn: Điện áp phân hủy của diode bộ điều chỉnh điện áp phải được chọn dựa trên điện áp hoạt động của mạch được bảo vệ và biên độ của quá điện áp; Điện áp phân tích ngược và điện áp kẹp của các điốt TVS phải phù hợp để đảm bảo hành động kịp thời và kẹp điện áp trong phạm vi an toàn khi xảy ra quá điện áp.
Chú ý: Tốc độ phản hồi của diode kẹp phải nhanh và có thể nhanh chóng đáp ứng với quá điện áp. Đồng thời, công suất của nó phải đủ lớn để hấp thụ năng lượng được tạo ra bởi quá điện áp.
https://www.trrsemicon.com/diode/dip/người

Gửi yêu cầu

Bạn cũng có thể thích