Лекция
Привет, Вы узнаете о том , что такое динамические потери ключа, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое динамические потери ключа , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства.
Одна из основных характеристик работы ключа в динамическом режиме — динамическая ВАХ (траектория переключения) — зависимость напряжения на ключе us от протекающего через него тока is в переходном процессе переключения. Процессы коммутации зависят от быстродействия ключа и параметров элементов коммутируемой электрической цепи. Соответственно, динамические ВАХ также зависят от указанных факторов и поэтому отличаются многообразием. На практике динамические ВАХ представляются на плоскости параметров тока is и напряжения us, определенных для конкретных условий коммутации на интервале переходного процесса.
Аналитическое описание динамических процессов, адекватно учитывающее физические явления в полупроводниковых приборах, является сложной задачей. В этой связи при анализе процессов переключения в электронных ключах используются упрощенные математические модели, позволяющие во многих случаях получать результаты с достаточной для практических целей точностью. Общепринятым является представление электронного ключа на интервале включения источником линейно спадающего напряжения, а на интервале выключения — источником линейно спадающего тока. Длительности спада напряжения и тока до нуля соответственно принимаются равными времени включения и выключения ключа. Такие модели соответствуют идеализированному представлению ключей в динамических режимах работы при переключении из одного состояния в другое. Соответствующие диаграммы напряжения и тока ключа представлены на рис. 10.20, а эквивалентные напряжение и ток записываются как
где UsQ, Iso — установившиеся значения напряжения на ключе и тока ключа до момента начала коммутации; ton, t0* - время включения и выключения полупроводникового прибора.
Рис. 10.20. Диаграммы напряжения и тока ключа при коммутации:
а — напряжение при включении; б — ток в процессе выключения
Ток ключа при включении и напряжение на нем при выключении будут характеризовать реакцию коммутируемой цепи на изменение состояния ключа. Если в коммутируемой цепи содержатся реактивные элементы (индуктивные или емкостные), то их инерционность будет вызывать медленное изменение тока при включении индуктивной цепи и медленное изменение напряжения при выключении емкостной цепи. В этих случаях динамические ВАХ ключа будут существенно отличаться от траектории переключения при коммутации цепи, содержащей только резистивные элементы.
На рис. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . 10.21 и 10.22 представлены примеры простейших схем коммутации активной и активно-индуктивной нагрузок. При этом принято допущение об идеальности статической ВАХ (см. рис. 10.18) ключа S, а на интервалах переключения используются модели ключа в соответствии с выражением (10.5).
Рис. 10.21. Коммутация резистивной нагрузки:
а — схема; диаграммы тока, напряжения и мгновенной мощности: б — при включении; в — выключении; г — динамическая ВАХ ключа
Диаграммы us(t), is(t) и мгновенных мощностей при включении pon(t) и выключении p0jj(t), а также динамические ВАХ могут быть использованы для оценки различных параметров ключа при переключении и позволяют рассчитать потери мощности в ключе с учетом характера нагрузки. Для схемы с активной нагрузкой мгновенное значение мощности роп(1) и выделяемая энергия в процессе включения Won могут быть определены из следующих соотношений, принимая t0 = 0:
На интервале выключения процессы изменения тока и напряжения на ключе тоже линейны (рис. 10.21, в), поэтому выражения для p0jj(t) и W()jj аналогичны:
При коммутации активной нагрузки динамические ВАХ ключа при включении и выключении являются линейными (рис. 10.21, г):
Таким образом, представляя полупроводниковый ключ эквивалентным источником линейно спадающего напряжения на интервале включения и источником линейно спадающего тока на интервале выключения, определяют динамические потери — потери мощности в ключе на интервалах его включения и выключения, которые рассчитываются как отношение энергии, выделяемой в процессе включения и выключения, к периоду переключения ключа:
Наличие индуктивности в коммутируемой цепи приводит к повышению напряжения на ключе на интервале выключения и затягиванию процесса нарастания тока при включении ключа (рис. 10.22, а—в). При снижении напряжения на интервале включения зависимость is(t) представляет собой сумму линейной и экспоненциальной функций. Повышение напряжения при снижении тока в процессе выключения связано с возникновением ЭДС самоиндукции в катушке (EL = -Ldis/dt), максимальное значение напряжения на ключе f/5max = Е + EL. В результате потери мощности в ключе и динамические ВАХ существенно изменяются по сравнению с потерями и характеристиками при коммутации 7?-нагрузки (рис. 10.22, г, д). Энергия, выделяемая при включении /?1-нагрузки, уменьшится вследствие замедления нарастания тока. В процессе выключения активно-индуктивной нагрузки энергия и потери будут значительно больше, чем при выключении 7?-нагрузки, поскольку возникает скачкообразное увеличение напряжения на ключе, значение которого зависит от индуктивности и времени выключения. Динамическая ВАХ ключа при выключении определяется как us = Е-isR + El (см. рис. 10.22, д).
При коммутации нагрузки, содержащей емкость, процессы включения и выключения ключа идентичны процессам при RL-нагрузке, только при включении возникает всплеск тока, а на интервале выключения напряжение на ключе увеличивается медленнее по сравнению с процессом выключения /?-нагрузки. Поэтому динамические потери при включении существенно возрастают, а энергия, выделяемая в процессе выключения, снижается.
Рис. 10.22. Коммутация активно-индуктивной нагрузки:
а — схема; диаграммы напряжения, тока и мгновенной мощности:
6 — при включении; в — выключении; динамические ВАХ ключа: г — при включении; д — выключении
Наиболее распространенный режим работы электронных ключей - периодическая коммутация — переход из включенного состояния в выключенное, и наоборот, с частотой /. При этом происходит чередование статических и динамических режимов. Рассмотрим в качестве примера определение потерь мощности в ключе при периодической коммутации R-нагрузки (см. рис. 10.21, а), статическая ВАХ ключа представлена на рис. 10.23, причем AU « Е, a i?BbIK,, » R.
С учетом принятых допущений процессы изменения тока и напряжения будут соответствовать диаграммам, приведенным на рис. 10.24, которые позволяют определить суммарные потери мощности в ключе. Можно выделить следующие составляющие потерь: статические потери во включенном и выключенном состояниях (Рс вкл и Рс выкл) и динамические потери при включении и выключении (Рл вкл и Рл выкл). Каждая из составляющих потерь определяется как среднее значение мгновенной мощности за период коммутации (см. рис. 10.24):
Рис. 10.23. Пример аппроксимированной ВАХ электронного ключа для расчета статических потерь
Из полученных выражений очевидно, что если отношение tBKJl/T постоянно, то значение статических потерь в ключе не зависит от частоты. Динамические же потери возрастают с увеличением частоты коммутации. Поэтому при работе на повышенных частотах необходимо использовать быстродействующие ключи с малым временем переключения.
Исследование, описанное в статье про динамические потери ключа, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое динамические потери ключа и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства
Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про динамические потери ключа
Комментарии
Оставить комментарий
Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства
Термины: Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства