请问 这是什么 自激振荡电路路 ?

求教,推挽电路的这个震荡是什么原因-电源网
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求教,推挽电路的这个震荡是什么原因
阅读: 2067
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
大家好,我最近在做一个12V转240V的200W电源。使用推挽拓扑,电路如下(第一次使用)。
在调试过程中出现这样的问题波形,搞不懂。请论坛的朋友们不吝赐教啊!
红色和黄色的通道是原边MOSFET的Vds,蓝色的是副边输出直流二极管的端电压
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
怎么没有人回复啊,是我问题没有说清楚么
电源币:5030&nbsp|&nbsp主题帖:3175&nbsp|&nbsp回复帖:225
帮顶一下,等待论坛大神来解答
电源币:387&nbsp|&nbsp主题帖:504&nbsp|&nbsp回复帖:26
你这个升压比大,副边太多匝数,漏感造成的,你测过变压器漏感多大吗;两个mosfet都加个RC缓冲,可以把震荡降低一点。
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
用LCR测试仪测量,变压器漏感只有100nH左右。这个尖峰不是MOSFET关断造成的,是在一个MOSFET开通的时候,另外一个MOSFET的漏极电压产生尖峰。变压器原边用铜箔绕2匝,副边40匝
电源币:387&nbsp|&nbsp主题帖:504&nbsp|&nbsp回复帖:26
一个MOSFET开通的时候,不正是另外一个MOSFET关断么~尖峰是在关断的mosfet上。加个RC很快的,你试试吧
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
一个MOS关闭了,另外一个要等会才开通啊。不过加RC是管用的,但是效果不明显。
电源币:387&nbsp|&nbsp主题帖:504&nbsp|&nbsp回复帖:26
关断的时候才产生震荡,效果不明显是RC选取不当
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
添加吸收电路后电压尖峰变大了!!!
未添加吸收电容
添加吸收电容
电源币:387&nbsp|&nbsp主题帖:504&nbsp|&nbsp回复帖:26
RC 是多少呢
题外话 楼主 R41, C41, C44, R43这个电路有啥作用?
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
电容从470pF到100nF都试了,电阻还没有加。这四个器件当然是用来吸收。
电源币:387&nbsp|&nbsp主题帖:504&nbsp|&nbsp回复帖:26
没用过你那种吸收电路,原理是什么?有没有资料贴来看看?
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
我不是不用电阻,只是在上电阻之前要确定电容的值。添加电容后对尖峰的抑制没有效果,所以就放弃吸收了。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:26&nbsp|&nbsp回复帖:4
吸收不大多直接在管子上并吗?
电源币:34&nbsp|&nbsp主题帖:180&nbsp|&nbsp回复帖:22
驱动能力不足吧?
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
你指的是MOSFET的栅极驱动电流不够?
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
因为只要电源端的处理是对称的,我认为吸收添加在MOSFET的D端和S端(电源的负端)与&吸收添加在MOSFET的D端和电源的正端效果是一样的。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:17&nbsp|&nbsp回复帖:2
效果是不一样的,如果你身边有推挽结构的电源,可以用示波器看看初级和次级的波形
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
今天又绕了个变压器,采用三明治绕法。但是漏感还是没有改观。用LCR电桥测试得100nH左右。难不成这种高变比的推挽变压器漏感就是不能解决?
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:17&nbsp|&nbsp回复帖:2
漏感影响的是MOS关闭瞬间,漏感电流会产生尖峰,打开后的震荡如果是闭环推挽都会有
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
我这是开环运行的波形。我使用单片机发送PWM信号经过MOSFET驱动器控制MOSFET
电源币:5030&nbsp|&nbsp主题帖:3175&nbsp|&nbsp回复帖:225
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电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
今天把闭环做出来了,带载80W
带载160W的波形。
输出电压还算稳定,但是效率有点低,只有80%。
(红色通道为:MOSFET栅极电压,黄色为MOSFET漏极电压,蓝色为输出电压,绿色为输出电流。
电源币:60&nbsp|&nbsp主题帖:225&nbsp|&nbsp回复帖:0
这个震荡不可能消除,
它是由 MOS管的 漏极电容 以及 回路的 离散电容、离散电感、吸收电容共同决定
因此吸收电容会改变一下它的频率和幅度
吸收电容选择的原则是:尖峰电压不要超过 MOS 管的 极限(应有15--20%的余量)
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
吸收电容添加后,电压尖峰竟然变大。这中事情你见过没有。
电源币:25&nbsp|&nbsp主题帖:5&nbsp|&nbsp回复帖:0
有没有试过其他的容值再测呢?加RC尖峰反而变大~,等候楼主的结果
电源币:4&nbsp|&nbsp主题帖:4&nbsp|&nbsp回复帖:2
电容不能再加了,在家电源就没有效率了。
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提问者采纳
射级注入LC振荡电路,振荡频率f=1/(2π√C1L1)
是电容三点式 ?
不是,是发射级注入LC振荡电路。
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出门在外也不愁这是什么振荡电路啊?_百度知道
这是什么振荡电路啊?
在这先谢谢了请各位高手帮忙讲解一下(1)这是什么振荡电路?(2)与三极管相联的电容电阻是什么作用?有参考连接网址也可以?(左边LC振荡这个我知道)(3)如何设计振荡电路
我有更好的答案
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