可飽和電感特性及開(kāi)關(guān)噪聲抑制作用
1 引言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/156977.htm可飽和電感是一種磁滯回線(xiàn)矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點(diǎn)的電感,在電子電路中常被當作可控延時(shí)開(kāi)關(guān)元件來(lái)使用。由于具有獨特的物理特性,可飽和電感在高頻開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)關(guān)噪聲抑制技術(shù)及大電流輸出輔路穩壓技術(shù)等方面也得到了日益廣泛的應用。
2 可飽和電感的基本物理特性
圖1(a)和圖1(b)分別是普通鐵氧體電感和可飽和電感的磁滯回線(xiàn)。從兩者的對比中可以明顯看出可飽和電感具有高磁滯回線(xiàn)矩形比(Br/Bs)、高起始磁導率mi、低矯頑力Hc、明顯的磁飽和點(diǎn)(A,B)等特怔。此外,由圖1(b)還可以看出,可飽和電感的磁滯回線(xiàn)所包圍的面積狹小,所以可飽和電感的高頻磁滯損耗相應也較小。由于可飽和電感通常是由微晶、非晶、坡莫合金等鐵磁性材料制造的,所以可飽和電感一般都具有很高的起始磁導率mi和很高的飽和磁感應

強度Bs。由于物理特性上的差異,可飽和電感在應用方面與普通鐵氧體電感有兩個(gè)顯著(zhù)的不同之處:
(1)由于飽和磁場(chǎng)強度很小,所以可飽和電感的儲能能力很弱,不能被當作儲能電感使用??娠柡碗姼械淖畲髢δ蹺m的理論值可由下式表示:
Em=m•H2•V/2 (1)
式中:m:臨界飽和點(diǎn)磁導率;H:臨界飽和點(diǎn)磁場(chǎng)強度;V:磁性材料的有效體積。
(2)由于可飽和電感的起始磁導率高、磁阻小,電感系數和電感量都很大,在施加外部電壓時(shí),電感內部起始電流增長(cháng)緩慢,只有經(jīng)過(guò)DT的延時(shí)時(shí)間后,當電感線(xiàn)圈中的電流達到一定數值時(shí),可飽和電感才會(huì )立即飽和,具有非常明顯的開(kāi)關(guān)特性,因而在電路中常被當作可控延時(shí)開(kāi)關(guān)元件使用,可飽和電感的這種開(kāi)關(guān)特性是普通鐵氧體電感所不具備的。
普通鐵氧體電感和可飽和電感在直流電壓Vdc作用下的電流強度I隨時(shí)間t變化的曲線(xiàn)如圖2(a)和圖2(b)所示。

開(kāi)關(guān)電源通常都工作在幾十千赫茲到幾百千赫茲的頻段內,電源次級側的整流二極管在高頻關(guān)斷過(guò)程中會(huì )流過(guò)較大的反向恢復電流,因此形成的電源導通尖峰噪聲是開(kāi)關(guān)電源噪聲的重要組成部分。設法減小整流二極管的反向恢復電流,從而減小開(kāi)關(guān)電源的傳導和輻射噪聲是開(kāi)關(guān)電源設計中的一個(gè)重要方面。

在圖3(a)所示的正激電源電路中,當初級功率管V1開(kāi)始導通,次級整流二極管D1開(kāi)始導通,D2開(kāi)始截止時(shí),由于二極管PN結的電荷存儲效應,D2中流過(guò)了電流變化率di/dt很大的反向恢復尖峰電流i,致使V1、D1中也有相應的尖峰電流流過(guò),在漏感、線(xiàn)電感等因素的共同作用下會(huì )在電源輸出端產(chǎn)生高頻的導通噪聲。在D2上施加的反向電壓越大,D2的反向恢復時(shí)間越長(cháng),反向恢復電流變化率di/dt就越大,電源輸出噪聲也就越大。大的反向恢復尖峰電流,不僅會(huì )產(chǎn)生電源噪聲,也容易損壞整流器件。
當初級功率管V1開(kāi)始截止,次級整流二極管D1開(kāi)始截止,D2開(kāi)始導通續流時(shí),由于同樣的原因,電源輸出端也會(huì )產(chǎn)生高頻關(guān)斷噪聲,關(guān)斷噪聲通常較導通噪聲小很多,一般不作為電源設計考慮的重點(diǎn)。
為了有效減小整流二極管的反向恢復電流、抑制反向恢復電流變化率,在電源設計中通常采取的措施有:選用無(wú)PN結電荷存儲效應、反向恢復時(shí)間很短的肖特極二極管或選用反向恢復電流變化率小,具有軟恢復特性的整流二極管作為次級整流器件;在整流二極管兩端并入RC緩沖電路,或在整流二極管中串聯(lián)小電感以軟化開(kāi)關(guān)電壓或反向恢復電流的變化率。由于可飽和電感具有電感系數大、容易飽和、儲能作用弱等特點(diǎn),所以非常適合作為限流電感串聯(lián)在整流二極管中,從而使整流二極管反向恢復電流的幅值及變化率都被限制在一個(gè)合理的范圍內。
在圖3(b)所示電路中,當V1開(kāi)始導通,D1開(kāi)始導通,D2開(kāi)始截止時(shí),由于可飽和電感Ls的限流作用,D2中流過(guò)的反向恢復電流的幅值和變化率都會(huì )顯著(zhù)減小,從而有效地抑制了高頻導通噪聲的產(chǎn)生。在二極管D2導通、關(guān)斷、導通的過(guò)程中,Ls中磁感應強度的變化如圖4所示。D2中的電流由正向電流、零電流、最大反向電流再到零電流的反向恢復過(guò)程中,Ls中相應的磁感應強度位于圖4中的A、B、C、D各點(diǎn)。在二極管D2續流導通后,相應的磁感應強度將會(huì )由D點(diǎn)重新過(guò)渡到A點(diǎn)。在D2由截止變?yōu)閷ɡm流時(shí),由于Ls存在著(zhù)導通延時(shí)時(shí)間DT,這會(huì )影響D2的續流作用,并會(huì )在D2的負極產(chǎn)生負值尖峰電壓,在電路中增加輔助二極管D3及電阻R1,可以較好地解決這一問(wèn)題。

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