Elección del condensador de abrazadera de la abrazadera activa hacia adelante

¿Alguien sabe cómo elegir el valor Ccl? ¿Podría darme algunas sugerencias?

ingrese la descripción de la imagen aquí

Leí estos documentos de Onsemi y TI . La fórmula de Ccl es la misma. Tengo una pregunta sobre estos dos documentos.

  1. En la ecuación (49) de la página 24 de TI, no entiendo por qué la constante de tiempo resonante es mucho mayor que el tiempo de inactividad máximo.

ingrese la descripción de la imagen aquí

  1. En la ecuación (50) de la página 24 de TI, cómo obtener esta fórmula y por qué es necesario multiplicar 10.

ingrese la descripción de la imagen aquí

  1. En Onsemi página 6 ecuación (15), cómo obtener esta fórmula.

ingrese la descripción de la imagen aquí

La multiplicación por diez es probablemente un intento de encontrar la inductancia de fuga dividiendo Lmag por diez. Es la inductancia de fuga la que provoca artefactos de retorno no deseados.
@Andyaka No sé a qué te refieres, ¿podrías decir más detalles, por favor?

Respuestas (1)

1.) No entiendo por qué la constante de tiempo resonante es mucho mayor que el tiempo de inactividad máximo.

El capacitor de abrazadera se carga a través de la inductancia de magnetización del primario y el diodo del cuerpo del interruptor de abrazadera justo después de que el interruptor principal se apaga y justo antes de que se encienda el interruptor de abrazadera.

El capacitor de abrazadera se descarga cuando el interruptor principal está apagado y el interruptor de abrazadera está encendido.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Las formas de onda anteriores se tomaron de aquí .

Aquí están las definiciones de las secciones de tiempo:

A: Interruptor principal encendido, interruptor de abrazadera apagado (a tiempo)

B: Interruptor principal apagado, interruptor de abrazadera apagado (retraso antes de que se encienda la abrazadera, el período resonante)

C: Interruptor principal apagado, interruptor de abrazadera encendido (tiempo de apagado)

D: Interruptor principal apagado, interruptor de abrazadera apagado (retraso antes del tiempo de encendido)

Durante la descarga del condensador de abrazadera, este condensador y la inductancia de magnetización primaria forman un tanque resonante LC y proporcionan un reinicio resonante para el núcleo.

Como se puede ver en las formas de onda anteriores, el voltaje a través del drenaje y la fuente del interruptor principal tiene un cambio resonante durante el tiempo de inactividad. Asimismo, la corriente de drenaje del interruptor de abrazadera también tiene un cambio resonante.

No queremos que el voltaje a través del interruptor principal cambie mucho (resonancia, mire las formas de onda anteriores), ya que puede aumentar las pérdidas y crear el riesgo de destruir el interruptor principal. Por ejemplo, si el período de esta resonancia es menor o igual que el tiempo de inactividad, el voltaje a través de la fuente de drenaje del interruptor principal será al menos un período de onda sinusoidal. Por lo tanto, el período de esta resonancia debe ser mucho más alto que el tiempo de inactividad para mantener un voltaje constante en el interruptor principal. Entonces, el período de resonancia del tanque LC debe ser mayor que el tiempo de inactividad:

2 π   L metro a gramo   C C L > ( T T o norte )

Recuerde que T es la suma del tiempo de encendido (t on ), el tiempo de apagado (t off ) y el retraso entre estos dos (tiempo de carga del capacitor de sujeción). De este modo, T > T o norte + T o F F . Por lo tanto, la ecuación anterior se convierte en esto:

2 π   L metro a gramo   C C L > T o F F

Tenga en cuenta que esta ecuación no es diferente de la ec. 50 en el OP (sin el multiplicador de 10). Y también tenga en cuenta que el período debe ser lo suficientemente alto como para proporcionar suficiente tiempo para restablecer el núcleo. O de lo contrario, el núcleo se saturará eventualmente.

2.) En la ecuación (50) de la página 24 de TI, cómo obtener esta fórmula y por qué es necesario multiplicar 10.

El multiplicador 10 probablemente sea una salvaguardia para mantener siempre la desigualdad anterior y garantizar un tiempo de reinicio seguro. Como ya sabrá, cualquier capacitor de calidad media a alta tiene una tolerancia del 10% en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta esto y las variaciones de la inductancia de magnetización debidas a las propiedades del devanado y del núcleo (es decir, la tolerancia de la inductancia puede ser del 10% al 20% en el mejor de los casos) , un multiplicador de 2 a 10 puede ser aceptable. Recuerde que los valores más altos para la capacitancia de la abrazadera afectan las respuestas escalonadas del convertidor (por ejemplo, un cambio repentino de carga o un cambio repentino de voltaje de línea como una sobretensión) .

3.) En Onsemi página 6 ecuación (15), cómo obtener esta fórmula.

Esta es una historia completamente diferente. No está relacionado con el condensador de abrazadera. Es un capacitor de acoplamiento para proporcionar voltaje de puerta negativo para el PMOS, el interruptor de abrazadera.

Hola Rohat, 1.) ¿Podría decirme por qué la constante de tiempo del tanque LC debe ser más alta que el tiempo de apagado, por qué puede garantizar un reinicio adecuado?
@ Jitter456, el núcleo debe reiniciarse antes del inicio del próximo ciclo, de lo contrario, el núcleo se saturará (recuerde el bucle BH y el cuarto correspondiente del bucle donde opera el transformador del convertidor ACF).
Sé que el núcleo debe reiniciarse, pero no entiendo que la constante de tiempo del tanque LC sea más alta que el tiempo de inactividad. ¿Cuál es la relación entre ellos, si la constante de tiempo es más pequeña que el tiempo de inactividad, qué ha sucedido?
Escucho la constante de tiempo de RC y RL, pero nunca escucho la constante de tiempo de LC, así que estoy muy confundido.
@ Jitter456, por supuesto, no existe el término constante de tiempo LC. Perdón por la confusion. Me refiero al período de resonancia del circuito LC. Arreglando lo. El próximo comentario será una respuesta a su pregunta.
Donde puedo encontrar el siguiente comentario.
@ Jitter456 editando mi respuesta en su lugar. Vuelva a consultar en unos minutos.
HOLA Rohat, Gracias, me queda mas claro, para la abrazadera lateral alta es la misma?
@ Jitter456 Bien. for the high side clamp is the same?Sí.