Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Динамические режимы работы ключей. 
Расчет динамических потерь

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Наличие индуктивности в коммутируемой цепи приводит к повышению напряжения на ключе на интервале выключения и затягиванию процесса нарастания тока при включении ключа (рис. 1.22, 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… Читать ещё >

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

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. 1.20, а эквивалентные напряжение и ток записываются как.

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

где UsQ, Iso — установившиеся значения напряжения на ключе и тока ключа до момента начала коммутации; ton, t0* — время включения и выключения полупроводникового прибора.

Диаграммы напряжения и тока ключа при коммутации.

Рис. 1.20. 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. 1.21 и 10.22 представлены примеры простейших схем коммутации активной и активно-индуктивной нагрузок. При этом принято допущение об идеальности статической ВАХ (см. рис. 1.18) ключа 5, а на интервалах переключения используются модели ключа в соответствии с выражением (1.5).

Коммутация резистивной нагрузки.

Рис. 1.21. 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: Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

На интервале выключения процессы изменения тока и напряжения на ключе тоже линейны (рис. 1.21, в), поэтому выражения для p0jj{t) и W0g аналогичны:

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

При коммутации активной нагрузки динамические ВЛХ ключа при включении и выключении являются линейными (рис. 1.21, г):

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

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:

Динамические режимы работы ключей. Расчет динамических потерь.

Наличие индуктивности в коммутируемой цепи приводит к повышению напряжения на ключе на интервале выключения и затягиванию процесса нарастания тока при включении ключа (рис. 1.22, 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)y максимальное значение напряжения на ключе t/5max = Е + EL. В результате потери мощности в ключе и динамические ВАХ существенно изменяются по сравнению с потерями и характеристиками при коммутации /?-нагрузки (рис. 1.22, г, д). Энергия, выделяемая при включении /??-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. 1.22, 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.

Коммутация активно-индуктивной нагрузки.

Рис. 1.22. 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. 1.21, а), статическая ВАХ ключа представлена на рис. 1.23, причем A U «Е, а Явыкл «R.

С учетом принятых допущений процессы изменения тока и напряжения будут соответствовать диаграммам, приведенным на рис. 1.24, которые позволяют определить суммарные потери мощности в ключе. Можно выделить следующие составляющие потерь: статические потери во включенном и выключенном состояниях с вкл и Рс выкл) и динамические потери при включении и выключении л вкл и Рл выкл). Каждая из составляющих потерь определяется как среднее значение мгновенной мощности за период коммутации (см. рис. 1.24): Пример аппроксимированной ВАХ электронного ключа для расчета статических потерь.

Рис. 1.23. Пример аппроксимированной ВАХ электронного ключа для расчета статических потерь.

Рис. 1.23. 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.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой