想法是不错的,但是有好多问题,不能实现楼主所说的效果,很遗憾。
首先LZ对这个放电过程有一点点混淆,在这里两个电容并没有以标准的非对称无极电容模式工作。下面我来分析一下这个过程。
WIN7自带画图做的渣图,见谅。
通常情况下,并上续流二极管时,电感中的电流如图中所示。
但是这个电流流向如何?
如下图,也就是说,在电容的电压接近零的时候,实际通过电容的电流就马上降为零了。后面的拖尾电流全部是二极管上的。
那么如果按照楼主的图来呢?楼主的想法是利用无极电容实现电流图像过零而非接近零,从而实现自动关断。
但是楼主所混淆的一点是,其实电路的转换是在1点发生的(主电容电压为零时)。而不是在过零点时发生的。
这个过程实际上是1点之前的等效电路图如下左,1点之后等效图如下右。
相当于把原来的二极管换成了一个大电容,依然是LC电路,但是为充电过程。由于大C,时间常数大。导致依然有严重拖尾。不过会比直接接二极管好点。而且的确会过零。之后的电流电压关系如下。
以上。
首先LZ对这个放电过程有一点点混淆,在这里两个电容并没有以标准的非对称无极电容模式工作。下面我来分析一下这个过程。
WIN7自带画图做的渣图,见谅。
通常情况下,并上续流二极管时,电感中的电流如图中所示。
但是这个电流流向如何?
如下图,也就是说,在电容的电压接近零的时候,实际通过电容的电流就马上降为零了。后面的拖尾电流全部是二极管上的。
那么如果按照楼主的图来呢?楼主的想法是利用无极电容实现电流图像过零而非接近零,从而实现自动关断。
但是楼主所混淆的一点是,其实电路的转换是在1点发生的(主电容电压为零时)。而不是在过零点时发生的。
这个过程实际上是1点之前的等效电路图如下左,1点之后等效图如下右。
相当于把原来的二极管换成了一个大电容,依然是LC电路,但是为充电过程。由于大C,时间常数大。导致依然有严重拖尾。不过会比直接接二极管好点。而且的确会过零。之后的电流电压关系如下。
以上。
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