Tại sao Bộ chỉnh lưu cầu này tuyên bố không có [Diode] Giảm điện áp chuyển tiếp


10

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tôi đã, "OK, điều này là khả thi" ... Nhưng sau đó tôi đã theo dõi cách nó hoạt động và nó chỉ đơn giản chặn dòng điện qua Drain và Source khi một cặp P và N bị sai lệch; sau đó khi cặp P và N khác chuyển tiếp dòng phân cực thuận qua Diode chuyển tiếp; rồi xen kẽ ... Rồi cũng vậy, người ta chỉ sử dụng điốt để Bridge Rectify. Tệ hơn nữa, các MOSFET thường không có sự sụt giảm điện áp diode thấp ... Hoặc có thể tôi đang thiếu một cái gì đó ở đây ....


có thể thú vị trên nguồn cung cấp 25VAC với tụ điện là tải. nó sẽ truyền dòng điện trở lại trên dốc xuống của sin,
Jasen

Xuống dốc của tích cực hay tiêu cực?
kozner

1
"xuống" từ đỉnh
Jasen

2
Thủ thuật mà mạch đang dựa vào là sử dụng MOSFET làm bộ chỉnh lưu hoàn hảo bởi vì khi dựa vào chúng tiến hành theo cả hai hướng
Jasen

2
Bạn có thể coi đây là một loại chỉnh lưu đồng bộ với tín hiệu chuyển đổi được cung cấp bởi điện áp đầu vào. Nó chỉ có điện trở thấp nếu điện áp đủ cao để bật MOSFET. Và các MOSFET phải chịu được điện áp cực đại là VSS (thường là tối đa tuyệt đối 8V-20V). Đó là những hạn chế có phần mâu thuẫn - Các MOSFET bật ở điện áp thấp hơn có xu hướng có VSS thấp hơn (tối đa). Tất nhiên, bạn có thể thêm các zener và điện trở để xử lý điều đó, và nếu đầu vào là sóng vuông thì ràng buộc điện áp thấp không quan trọng lắm.
Spehro Pefhany

Câu trả lời:


7

Chỉ cần nhìn vào cách hoạt động của xu hướng: -

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Với cực dương trên đường ray đầu vào trên cùng, FET kênh N bên trái phía dưới được bật và, với âm trên đường ray đầu vào phía dưới, FET kênh P trên cùng bên phải được bật.


7
@kosner: Và khi FET được bật, nó hoạt động giống như điện trở có giá trị rất thấp bỏ qua diode. Ví dụ, nếu điện trở 'trên', Rds, là 0,1 Ω thì tại 1 A, điện áp rơi sẽ là 0,1 V. Đối với diode sẽ là 0,7 V. Nhân đôi các số này cho bộ chỉnh lưu cầu và bạn thấy lợi thế, đặc biệt trong các mạch điện áp thấp. Nhân tiện, diode là một hiệu ứng phụ của việc xây dựng FET - nó không được thêm vào.
Transitor

Có thật không? Bạn, Andy, không thấy rằng nó không hoạt động? Chúng ta chỉ thảo luận về nửa thời gian nửa đầu tích cực như bạn đã lưu ý ở trên ... Vậy PMOS bên phải phía trên và NMOS bên phải thấp hơn là gì? Đường ray dương AC vẫn cao hơn đầu ra catốt (trừ khi có bộ lọc tụ điện sau đó). Vì vậy, nó sẽ chuyển từ Drain sang các thiết bị đầu cuối nguồn của PMOS, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra ngay cả khi PMOS được bật (hoặc trừ khi xảy ra sự cố điện áp). Luôn luôn có một diode, tuy nhiên, vì vậy nó sẽ đi qua đó. Điều tương tự cũng diễn ra đối xứng với NMOS. Dừng gây hiểu lầm cho các cuộc thảo luận.
kozner

@kozner Tôi thực sự đang cố gắng để hiểu những gì bạn đang nói và lý do tại sao bạn nghĩ rằng tôi đang đánh lạc hướng một cuộc thảo luận.
Andy aka

Được rồi, trong một NMOS, trong đó Nguồn cao hơn Drain (hoặc cho bất kỳ MOSFET nào bị sai lệch so với những gì chúng thường bị sai lệch), dòng chảy từ Nguồn đến Drain qua kênh (hoặc Drain to Source trong PMOS), Nếu MOSFET được bật và không chỉ Diode cơ thể? Đó là để nói, là hiện tại thông qua các kênh hai chiều?
kozner

6
@kozner, vâng. Khi bật lên, nó hoạt động như một KẾT QUẢ. Xem bình luận đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ bạn cần quan tâm hơn một chút trong bài viết của mình. Cả Andy và tôi đang đấu tranh để giải thích những gì bạn đang nói do viết kém. Nếu bây giờ bạn hiểu câu trả lời của Andy, bạn nên rút lại cáo buộc của mình rằng anh ta đang 'đánh lạc hướng cuộc thảo luận'.
Transitor

3

Bộ chỉnh lưu không giảm điện áp tại dòng điện. Sự có sẵn của RD thấp trên mosfet có nghĩa là mức giảm volt có thể rất thấp. Nó có thể thấp hơn một diode shottky. Điện trở hiệu quả là tổng của N chan và P chan Tôi đã làm điều này ở kiếp trước nhưng để sản xuất, tôi đã sử dụng một schottky kép thay vì 2 kênh P chan. Kênh P là một hình phạt lớn 25 năm trước vì vậy tôi nhận ra rằng 2 n chans và 1 schottky kép có giá trị tốt hơn cho tiền. Mọi thứ đều ổn đối với bộ sạc pin 12V 10 Amp. Ngày nay, p chan có thể kinh tế tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn thực hiện p chan vào một nắp điện phân lớn, bạn sẽ phải làm gì đó với dòng điện ngược cao. Có thể là kết nối Fiode hoặc một số ý nghĩa hiện tại đảo ngược mà đóng cổng.


Người dùng: lưu ý rằng mạch này - trong khi nó khắc phục - không ngăn dòng chảy ngược; bạn sẽ cần một cái gì đó giống như một schottky ở đầu ra để sử dụng hiệu quả điều này trong bộ chuyển đổi AC-DC.
jp314

@ jp314: Tại sao lại thế này? Tôi hiểu rằng nếu không có AC và trong các phần điện áp thấp của chu kỳ AC mà FET không bị sai lệch (vì vậy chúng có điện trở cao) và điốt bị phân cực ngược. Làm thế nào để ngược dòng xảy ra?
Transitor

Nếu có điện áp đầu ra (ví dụ tụ điện hồ chứa), thì tụ điện này sẽ phóng vào nguồn điện áp xoay chiều (ví dụ: thứ cấp máy biến áp).
jp314

3

Đã có một vài ý kiến ​​và câu trả lời ở đây về sự thất bại của bộ chỉnh lưu cầu MOSFET: Nó dẫn điện theo cả hai hướng, vì vậy nếu bạn có nguồn cung cấp được lọc bằng tụ điện, các tụ điện sẽ đơn giản thoát ra khỏi dốc AC, quay trở lại nguồn .

Có một vài giải pháp thương mại cho vấn đề này: ít nhất hai giải pháp mà tôi biết là LT4320 và LM74670-Q1.

Xem https://www.analog.com/en/products/lt4320.html#product-overviewhttps://e2e.ti.com/bloss_/b/motordrivecontrol/archive/2016/01/11/a-nigs -approach-to-full-wave-cầu-chỉnh lưu-thiết kế


2

Tôi đã thử nghiệm bộ chỉnh lưu này trong LTSpice. Chỉ sử dụng một tải điện trở, nó hoạt động hoàn hảo, tạo ra dòng điện được điều chỉnh toàn sóng trên điện trở tải, với điện áp rất nhỏ trong các bóng bán dẫn (tùy thuộc vào điện trở, không phải trên điện áp chuyển tiếp diode cơ thể).

Sau đó, tôi đã thêm một tụ điện để làm cho nó một dòng điện một chiều liên tục. Trong trường hợp đó, bộ chỉnh lưu chùn bước hoàn toàn. Khi có điện áp trên tụ điện, các MOSFET đã dẫn sai hướng, khiến dòng điện trở lại nguồn AC một lần nữa.

Nếu bạn thay thế hai bóng bán dẫn P-MOS bằng hai điốt, nó sẽ hoạt động, bởi vì các điốt sẽ chặn bất kỳ dòng điện ngược nào. Đó là lý do tại sao giải pháp của Autistic hoạt động (được mô tả trong bài trước).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.