原理图和波形已经上传,当主开关三极管3关断后,三极管2会流过反向电流,各位怎么看?
RCC仿真 波形解疑
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@yaopan813
按照你的说法,电流从地流出--->D8---->Q2的B到C---->D6---->L4的上端?那R12为啥还有电流流过?
那是電晶體的特性: 只要C - B施加順向電壓, 電晶體就會崩潰, C-E會導通, Q3 B-E不崩潰的原因是因為C極有一個比
B , E還證的電壓, 所以C - B為逆向......
C - B順向崩潰是因C極所帶電子經過推斥候, 越過B-E的空乏區才會造成C-E崩潰, 難道你不知道電晶體
操作 B-E順向, B-C逆向....操作區
B-C順向, B-E可順向可逆向, 電晶體崩潰.......
再跟你講個原理: 因為電晶體B-E永遠操作在順向, 因此對於逆向不會特別要求, 但B-C要處於逆向, 因此對逆向特別要求
這就是為何有些利用電晶體當穩壓要把B-C短路起來的原因, 因為只要讓B-C順向, 電晶體就沒用了......
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@juntion
那是電晶體的特性:只要C-B施加順向電壓,電晶體就會崩潰,C-E會導通,Q3B-E不崩潰的原因是因為C極有一個比B, E還證的電壓,所以C-B為逆向......C-B順向崩潰是因C極所帶電子經過推斥候,越過B-E的空乏區才會造成C-E崩潰,難道你不知道電晶體操作B-E順向,B-C逆向....操作區B-C順向,B-E可順向可逆向,電晶體崩潰....... 再跟你講個原理:因為電晶體B-E永遠操作在順向,因此對於逆向不會特別要求,但B-C要處於逆向,因此對逆向特別要求這就是為何有些利用電晶體當穩壓要把B-C短路起來的原因,因為只要讓B-C順向,電晶體就沒用了......
你的意思是:只要B-->C加正向电压,那么不管B-->E是正是反,三极管都会崩溃损坏。那么Q3关断后,电流的走向就不是“从地流出--->D8---->Q2的B到C---->D6---->L4的上端”这样了。
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@juntion
你不是已經自己說了....Q3飽和後,L4起點為"+",所以"地"為正,負端透過D7整成負壓建立在C4上,當電壓克服D6後,Q3才正式關斷, 此時Q3_I往下,C4上的能量還在上昇,但Q3(-Veb)高所以沒電流,反倒是Q2_E-C,B_C因為阻抗低,則開始有電流通直到Q3_I完全截斷為止......所以輸出保持的電壓值,由D6決定,只要D6導通,Q3就會"開始"截止.........
我描述一下过程,你看对不对,我这里说的是BUCK-BOOST RCC:AC通电后开起来后,通过启动电阻使得Q3开启,主电感L2绕组流过电流,其上产生上正下负的电压VL=L*di/dt=Vindc-Vce,辅助绕组L4也耦合L2绕组产生正电压Va=VL*Na/Np,此电压通过rc充电给Q3提供基极电流,使得Q3慢慢进入饱和区,此过程中Q3的Vce慢慢下降,VL慢慢上升,Va也慢慢上升,Q3基极电流也慢慢上升,此正反馈过程不断循环,最终使得Q3进入饱和导通模式并持续,此时Vce≈0,VL≈Vindc,Va≈Vindc*Na/Np。但是由于随着时间的加长,L3辅助绕组的rc的c的电压慢慢充电到最大,C的充电电流慢慢下降,导致Q3基极电流慢慢下降,Q3又从饱和区慢慢退出,Vce慢慢上升,VL慢慢下降,辅助绕组电压Va也慢慢下降,辅助rc充电电流继续下降,Q3退出饱和速度进一步加快,此正反馈过程不断循环,最终使得基极电流变为0,Q3关断,Q3上集电极电流从最大变为0,此时L2电感会产生反向感应电压阻止其上电流减小,此感应电压与续流管和输出电解一起构成续流回路形成电流,从而阻止L2绕组电流的下降,此感应电压被输出电压钳位于Vo。由于L2绕组产生了反向电压Vo,故辅助绕组也产生了反向电压Va=Vo*Na/Np,此反向电压与rc的c上电压(Vc=VL=Vindc*Na/Np)串联,C的电流先从0(因为最初正向充电充满了,所以变为0)瞬间反向达最大放电电流,待正向电压放电降至0后,继续反向充电。此过程中c上电压会先下降到0v,然后再被反向充电到最大电压。由于c上电流就是Q3基极电流,故从Q3开始关断起,基极电流是先从0反向流出基极,并瞬间反向达到最大电流,然后随着反向放电和充电,基极电流又慢慢反向减小到0,这个过程类似从基极反向抽电流直到电流为0,具体的抽电流回路见附件的图片。继续,当L2绕组续流电流降为0时,输出电压开始下降,L2绕组电压也下降,L4辅助绕组电压也下降,rc的c上的反向电压就会开始放电,这样又有电流流入Q3的基极,开启Q3,重复正反馈,Q3又开始饱和导通,初级能量增加,使得续流能量增加,输出电解电压上升,输出电压上升,这是一个闭环负反馈过程。
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@yaopan813
我描述一下过程,你看对不对,我这里说的是BUCK-BOOSTRCC:AC通电后开起来后,通过启动电阻使得Q3开启,主电感L2绕组流过电流,其上产生上正下负的电压VL=L*di/dt=Vindc-Vce,辅助绕组L4也耦合L2绕组产生正电压Va=VL*Na/Np,此电压通过rc充电给Q3提供基极电流,使得Q3慢慢进入饱和区,此过程中Q3的Vce慢慢下降,VL慢慢上升,Va也慢慢上升,Q3基极电流也慢慢上升,此正反馈过程不断循环,最终使得Q3进入饱和导通模式并持续,此时Vce≈0,VL≈Vindc,Va≈Vindc*Na/Np。但是由于随着时间的加长,L3辅助绕组的rc的c的电压慢慢充电到最大,C的充电电流慢慢下降,导致Q3基极电流慢慢下降,Q3又从饱和区慢慢退出,Vce慢慢上升,VL慢慢下降,辅助绕组电压Va也慢慢下降,辅助rc充电电流继续下降,Q3退出饱和速度进一步加快,此正反馈过程不断循环,最终使得基极电流变为0,Q3关断,Q3上集电极电流从最大变为0,此时L2电感会产生反向感应电压阻止其上电流减小,此感应电压与续流管和输出电解一起构成续流回路形成电流,从而阻止L2绕组电流的下降,此感应电压被输出电压钳位于Vo。由于L2绕组产生了反向电压Vo,故辅助绕组也产生了反向电压Va=Vo*Na/Np,此反向电压与rc的c上电压(Vc=VL=Vindc*Na/Np)串联,C的电流先从0(因为最初正向充电充满了,所以变为0)瞬间反向达最大放电电流,待正向电压放电降至0后,继续反向充电。此过程中c上电压会先下降到0v,然后再被反向充电到最大电压。由于c上电流就是Q3基极电流,故从Q3开始关断起,基极电流是先从0反向流出基极,并瞬间反向达到最大电流,然后随着反向放电和充电,基极电流又慢慢反向减小到0,这个过程类似从基极反向抽电流直到电流为0,具体的抽电流回路见附件的图片。继续,当L2绕组续流电流降为0时,输出电压开始下降,L2绕组电压也下降,L4辅助绕组电压也下降,rc的c上的反向电压就会开始放电,这样又有电流流入Q3的基极,开启Q3,重复正反馈,Q3又开始饱和导通,初级能量增加,使得续流能量增加,输出电解电压上升,输出电压上升,这是一个闭环负反馈过程。
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