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雙極型晶體管的比例驅(qū)動(dòng)電路

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雙極型晶體管的比例驅(qū)動(dòng)電路

在前面充電器廠家玖琪實(shí)業(yè)已經(jīng)解釋了,為了在雙極型功率開關(guān)晶體管上取得較有效的性能,其基極驅(qū)動(dòng)電流必須有正確的波形,以適應(yīng)晶體管的特性和集電極電流的加載條件。如果基極電流保持不變,那么在集電極電流變化的應(yīng)用場(chǎng)合下會(huì)出現(xiàn)一些問題。

若我們選擇的驅(qū)動(dòng)電流能使電路在滿載時(shí)達(dá)到較佳性能,如果在其輕載時(shí)還使用相同的驅(qū)動(dòng)電流,那么過度驅(qū)動(dòng)就會(huì)導(dǎo)致過長(zhǎng)的存儲(chǔ)時(shí)間,致使下面討論的方法中的晶體管失控。在輕載的情況下,經(jīng)常要求有較窄的脈沖,這種較長(zhǎng)的存儲(chǔ)時(shí)間將引起一個(gè)過寬的脈沖。這時(shí)控制電路將恢復(fù)到間歇振蕩器的振蕩模式,這就是出現(xiàn)我們所熟知的煎鍋噪聲的原因,開關(guān)電源適配器輕載時(shí)都會(huì)出現(xiàn)這種非破壞性的不穩(wěn)定情況。

因此為了防止在負(fù)載(即集電極電流)出現(xiàn)變化時(shí)的過度驅(qū)動(dòng)和間歇振蕩器的振蕩模式,較好使基極驅(qū)動(dòng)電流與集電極電流成比例。這里設(shè)計(jì)了一些比例驅(qū)動(dòng)電路來滿足這個(gè)要求。典型電路如下。

  

一個(gè)比例驅(qū)動(dòng)電路的例子

在圖中顯示的是一個(gè)應(yīng)用在單輸出正激變換器中的典型比例驅(qū)動(dòng)電路。在該圖中主開關(guān)晶體管是Q,與Q1集電極電流成比例的電流通過電流變流器T1藕合送入到Q1的基-射結(jié),這提供了一個(gè)正比例反饋。驅(qū)動(dòng)比I/的值由驅(qū)動(dòng)變壓器的P1/S1匝數(shù)比確定,而P1/S1的比值應(yīng)適合于晶體管的特性,常用的典型比值在1/10到1/5之間。

通過P1和S之間耦合,在導(dǎo)通的大部分時(shí)間內(nèi)驅(qū)動(dòng)功率是由Q1的集電極電路提供的,因此它對(duì)Q2和輔助驅(qū)動(dòng)電路的驅(qū)動(dòng)要求很低。

 

導(dǎo)通工作過程(比例驅(qū)動(dòng))

在Q1的前一個(gè)關(guān)斷期間,由于Q2、R1和P2一直處在導(dǎo)通的狀態(tài),其能量已經(jīng)存儲(chǔ)到T中。當(dāng)Q2關(guān)斷時(shí),驅(qū)動(dòng)變壓器T1通過其反激行為給Q1提供了一個(gè)初始的導(dǎo)通激勵(lì)。一且Q導(dǎo)通,通過P的再生反饋就持續(xù)給Q提供驅(qū)動(dòng)。因此在Q導(dǎo)通期間Q2就關(guān)斷,面在Q1關(guān)斷期間Q2就導(dǎo)通。

 

關(guān)斷工作過程(比例驅(qū)動(dòng))

當(dāng)Q2重新導(dǎo)通的時(shí)候,在Q1導(dǎo)通期間的末端,由于并聯(lián)在繞組S兩端的Q2和D的鉗位作用,所有繞組上的電壓幾乎都會(huì)變?yōu)榱?。這時(shí)原來經(jīng)過P1的比例電流變換到由S2、D1和Q2組成的回路中,在此回路還有一些通過S1變換來的經(jīng)過Q1基一射結(jié)的反向恢復(fù)電流。由于R1導(dǎo)通,幾乎沒有電流通過P2轉(zhuǎn)換到上述的回路。因此Q1的基極驅(qū)動(dòng)被清除,Q1變?yōu)殛P(guān)斷。

 雙極型晶體管的比例驅(qū)動(dòng)電路

因?yàn)樵谶@個(gè)電路中有一個(gè)從P1到S的正反饋電路,所以應(yīng)該采取措施以防止在Q即將關(guān)斷時(shí)出現(xiàn)高頻寄生振蕩。我們可以通過使Q1處于關(guān)斷狀態(tài)、Q2處于低阻的導(dǎo)通狀態(tài),并使S1與S2之間的漏感很小的方法來達(dá)到防止寄生震蕩。這樣的話任何由P1到S1之間的耦合都會(huì)被S2、D1和Q2鉗住,不允許任何繞組變?yōu)檎龢O性。

輸入掉電會(huì)導(dǎo)致失控。在掉電期間,為了防止Q2在應(yīng)該導(dǎo)通的時(shí)候變?yōu)殛P(guān)斷,必須有一個(gè)輔助電源適配器給驅(qū)動(dòng)電路供電。在輔助電源適配器供應(yīng)端要求連接大電容。


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| 發(fā)布時(shí)間:2018.09.13    來源:電源適配器廠家
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