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14种拓扑--电源mos管,整流管,续流管应力计算

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发表于 2018-4-18 20:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck 变换器的功率器件设计公式
(1):Buck 变换器的电路图:
zWc8zRRmjLdDyjpD.jpg
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
LW046f3gYHY3964H.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
W7s7VSfQck7WwbCk.jpg
-- 无源开关 D:
I6shLhm8vs063DJ8.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
z9vyXxCzRAy4yX9W.jpg
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
H0iGB1f223zO035O.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:

g5Xv2VaggVe05t2E.jpg
-- 无源开关 D:
aO5A1gagb3JaTAHq.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

Buckboost 变换器的功率器件设计公式
(1):Buckboost 变换器的电路图:
qll6yj5ujjjL7V6W.jpg
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
B2f9i7aniKQXKk6r.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:

LraI4U72ZJi9Oo7e.jpg

-- 无源开关 D:
h5X719HBCd6c1iAT.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式

(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
LCaXtTDd8G5iPTP8.jpg
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
nq1T7i7HhH177q7x.jpg
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S:
QffBBzfsKj0B5cNI.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
SfkfHFU9puf9i7Fc.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式
(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
QcuocI8c2KkP5Czf.jpg
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
jdEqgJ2emE6GMGEq.jpg
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S1,S2:
qpvt7epPvffvTZ7W.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
J1Ifh3SO345hiI4T.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
T0Uj7gKqkUjxJh0U.jpg
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
Z14q244OI4zOnkOQ.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
yIkKes4o8SP5ik8G.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
g67c6VyaoVwh72yZ.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

有源去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):有源去磁正激变换器的电路图:
ACRC0FuNsrfYmnnC.jpg
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
Titdtd3JIH0jhjpD.jpg
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S:

JAVfTvVVflciKVjs.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
f3VZ3jz990fAeOif.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
tnNvZ8lyzV24U476.jpg
(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
RsGhNmhgUNgdBV30.jpg
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S1,S2:
tMvhc6GGf7Xh8c1u.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
wqDS9h71aTN99Qbb.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
sMV37nZY8ffrRn3F.jpg
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
i4C9VMOOckjJc0P2.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
armwwppWWWQMWYpZ.jpg
-- 无源开关D1,D2:
THRzB741a55hzJHd.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
yNj88F44u8uuuzUY.jpg
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
irmS00JMYzVpMYYL.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:

bV1vvyQ0C2vvvc17.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
KEhOCACZHPH7clcO.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
O2k7ezcWp6unl7kZ.jpg
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
OEapI2zAhEAaZ8e3.jpg
(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S1,S2:
X2liiN33c723n5on.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
w7666ICjCD777zeV.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
lAfCa27w7e2Lc7We.jpg
(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
gFV2D8kz4Mnis08W.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2
Erx6F9oZK5W9UUrO.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
cly4vVyV7l8pynge.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
lwNItOJJjIZjwuT4.jpg
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
ac3eoUmUhlH4c7Zu.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
dTfKItA2penAZrDI.jpg
-- 无源开关 D1,D2:
MmUB6M3RqK3R1131.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

反激变换器的功率器件设计公式
(1):反激变换器的电路图:
OGdXDo4mmpyDm7MN.jpg
(2):反激变换器的主要稳态规格:
kK10QLJ1rLFMjD1c.jpg
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
q4BwqjMh40hQE44Q.jpg
-- 无源开关 D:
QjDdqCc44YAcXc7q.jpg
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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