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聊聊電路

發布時間:2025-08-09 20:18:05

㈠ 聊聊有源鉗位的作用和多種形式

有源鉗位在光伏逆變器等大功率應用中發揮著關鍵作用。IGBT關斷時,電流陡降會導致集電極和發射極間產生浪涌電壓,甚至超過IGBT的額定電壓,引發損壞。傳統無源緩沖電路在大功率應用中效率低下,易引發溫升風險,且體積較大。有源箝位電路採用瞬態電壓抑制器(TVS),能有效抑制浪涌電壓,解決IGBT關斷時可能的短路問題。該電路設計緊湊,成本低,抑制速度快,可靠性高。

IGBT關斷尖峰電壓是由於電流快速下降引發的瞬時高電壓。在半橋電路關斷過程中,電流無法立即切換至續流二極體,造成電壓上升。實際電路中存在寄生電感,其作用是阻止負載電流向二極體切換,產生尖峰電壓。此電壓可能超過IGBT的額定電壓,導致器件損壞。

有源鉗位電路通過檢測Vce電壓,延緩IGBT關斷過程,限制di/dt和電壓尖峰。其目標是保持集電極電位在安全范圍內,避免電壓過高導致IGBT受損。當電路檢測到電壓尖峰過高時,有源鉗位電路啟動,限制電壓上升速率,降低尖峰幅度,確保IGBT安全關斷。

最基本的有源鉗位電路僅需TVS管和普通快恢復二極體。當集電極電壓過高時,TVS被觸發,電流流入門極,提高門極電壓,減緩IGBT關斷電流的陡峭度,降低電壓尖峰。隨著電流Ic增大,Vce也隨之增大。當Vce增大至保護電路閾值,Ic減小進行關斷。Vce增大一段時間後,有源鉗位電路動作,鉗位Vce至穩定值,直到Ic降至最小值,Vce恢復至DC電壓水平。

綜上所述,有源鉗位電路通過精確控制IGBT關斷過程,有效抑制浪涌電壓,保護IGBT免受高壓擊穿,提高電路穩定性和可靠性。其原理基於電壓檢測和適時的電流控制,使得在大功率應用中實現高效、安全的IGBT關斷。

㈡ 單片機復位電路,按下k鍵電容C11為什麼能放電

我是電子及工控技術,我來回答這個問題。作為單片機最小系統之一的復位電路在單片機中佔有很重要的位置,今天我就和朋友們聊聊這方面的事。

復位電路介紹
一般來講單片機外部復位電路有兩種復位形式,一種是自動復位不需要按鍵K參與,只要給單片機電源就可以復位,程序會從頭運行;另一種是手動復位,這時候就需要按鍵參與復位了,這時候程序不管運行在何種位置,只要按下按鍵K程序就要從頭開始運行。我們可以從電路的結構形式可以看出來,不管哪種復位電路都會存在一個電容,這個電容的容量一般在0.1微法到22微法之間最好,另外還要加一個或兩個電阻,這樣就構成了一個完整的復位電路。也有的單片機外部不需要復位電路,使用程序自動進行復位或者單片機內部有復位電路。

復位電路作用
我們所學C51的單片機絕大部分都有復位電路,它不能自動復位。對於DIP-40封裝的單片機它的復位腳是單片機的第九腳,標號是用RST表示的。這個引腳在單片機正常工作時其電壓是低電位的,要想使單片機處於復位狀態必須給單片機一個高電平,這個高電平的寬度不能小於2微秒(μS),只要給它加上大於2微秒的高電壓就會使單片機內部的CPU和其它存儲器等部件就會處於確定的初始狀態,這樣單片機就會從內部的第一條「命令」從新執行了。

復位電路的執行過程
下面談談單片機復位電路的執行過程。我們學過電工基礎的朋友都知道在給電容加上電的一瞬間電容兩端的電壓不能夠突變但是電流可以突變。這個突變的電流類似電容「短路」一樣,就會給單片機第「9」腳一個高電平,這個高電平的寬度與電容的容量有關,經過大量驗證電容的容量值一般選取0.1微法到22微法之間是比較合適的。隨著持續的加電壓就會給電容不斷的充電,一直充到電容兩端的電壓等於電源電壓VCC(+5V),這時候電容上極板就充滿了正電荷(+Q)而下極板就充滿了負電荷(-Q),就像一個電源一樣。這時候單片機就會進入復位狀態,單片機做好了從第一條「命令」開始工作的准備。當單片機由於某種原因其「命令」不聽CPU指揮了或者單片機無法下達「命令」,這時候我們就可以按下K鍵,此時由於電容兩極板間充滿了電荷,當按鍵把兩極板連接時,那麼上極板的正電荷就會通過電阻R60與負極板上的負電荷進行中和。這個正負電荷中和的過程就是電容放電的過程,為了使放電過程得以「延長」因此我們要在按鍵K上串一個阻值比較小的電阻。這個「延長」的時間我們通常叫放電時間常數,電路圖如下面所示的那樣。

因此按鍵按下的過程就是單片機電路復位的一個過程,這個電路是一個自動復位和手動復位相結合的復位電路,在正常是我們只要加5V電壓單片機就會自動進入復位狀態,這個狀態維持時間就是一個高脈沖的維持時間。只有當單片機在工作過程中「死機」時才按下鍵K。

以上就是我對這個問題的看法,歡迎大家積極參與這個問題的討論,敬請關注電子及工控技術。

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