Freewheeling atau Flyback Diode Bekerja dan Fungsinya

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Diod Flyback juga disebut sebagai dioda freewheeling. Ia juga disebut dengan banyak nama lain seperti snubber diode, suppressor diode, catch diode atau clamp diode, commutating diode. Di sini diod tangkapan digunakan untuk menghilangkan flyback, ketika lonjakan voltan tiba-tiba disaksikan di seluruh beban induktif ketika arus bekalan tiba-tiba berkurang. Ia membantu litar daripada merosakkan. Ia akan dihalang daripada membeli litar baru. Diod freewheeling adalah bentuk ringkas di mana sumber voltan berada disambungkan ke induktor dengan suis.

Reka bentuk Freewheeling Diode

Dalam rajah di bawah dioda freewheeling diletakkan di seberang induktor. Diod flyback yang ideal akan mempunyai kapasiti arus maju puncak yang sangat besar yang membantu menangani voltan sementara dari pembakaran diod, bekalan kuasa induktor sesuai untuk voltan kerosakan terbalik dan penurunan voltan hadapan rendah. Lonjakan voltan boleh menjadi 10 kali ke voltan sumber kuasa yang bergantung pada peralatan yang terlibat dan aplikasinya. Adalah difahami bahawa tidak memandang rendah tenaga yang terdapat dalam induktor bertenaga.




Diod Freewheeling

Diod Freewheeling

Flywheel diode boleh menyebabkan kelewatan penurunan kenalan semasa kuasa dikeluarkan dan gegelung DC digunakan. Ini disebabkan oleh peredaran arus yang berterusan dalam diod dan gegelung geganti. Pembukaan kenalan sangat penting kerana perintang nilai rendah diletakkan bersiri dengan dioda, yang membantu menghilangkan tenaga gegelung dengan lebih cepat.



Dalam roda gila aplikasi diod Schottky digunakan untuk menukar penukar kuasa , kerana mereka akan mempunyai penurunan ke depan terendah iaitu 0.2V. Ini juga bertindak balas dengan cepat dalam bias terbalik sekiranya induktor dihidupkan semula. Semasa memindahkan tenaga dari induktor ke kapasitor, ia membuang tenaga yang lebih sedikit

Diod Freewheeling Berfungsi

Prinsip kerja dioda freewheeling akan mudah dan akan dijelaskan dengan tiga litar. Itu akan membuat pemahaman yang jelas bagaimana sebenarnya ia berfungsi. Dalam keadaan mantap, suis akan ditutup untuk jangka masa yang lama, sehingga induktor mendapat tenaga sepenuhnya dan berkelakuan seolah-olah ia pendek

Suis Tertutup, Tidak Ada Diod Flyback

Suis Tertutup, Tidak Ada Diod Flyback

Sekarang arus akan mengalir turun dari terminal positif ke terminal negatif sumber voltan , melalui induktor. Sekiranya suis dibuka, induktor akan menolak penurunan arus secara tiba-tiba. Sekiranya dI / dt besar maka voltan besar dengan menggunakan tenaga medan magnet yang tersimpan dan akan membuat voltan sendiri.


Suis Terbuka, Induktor Bertenaga, Diod Tanpa Flyback

Suis Terbuka, Induktor Bertenaga, Diod Tanpa Flyback

Potensi positif yang sangat besar diciptakan di mana pernah ada potensi negatif, dan potensi negatif diciptakan di mana pernah ada potensi positif. Suis akan kekal pada voltan bekalan kuasa, tetapi ia tetap bersentuhan dengan induktor dan akan menurunkan voltan negatif. Oleh kerana suis sedang dibuka oleh itu tidak ada sambungan yang dibuat secara fizikal untuk membolehkan arus terus mengalir, busur melintasi jurang udara disebabkan oleh perbezaan potensi suis terbuka yang besar.

Sekarang ini diselesaikan dengan menggunakan Flyback diode. Masalah kebuluran-arka dengan membiarkan sehingga tenaga hilang melalui kehilangan wayar oleh induktor untuk menarik arus darinya dalam gelung berterusan, diod dan perintang.

Suis Terbuka, Induktor Bertenaga, Perlindungan Diod Flyback

Suis Terbuka, Induktor Bertenaga, Perlindungan Diod Flyback

Diod akan terbalik secara bias apabila suis ditutup terhadap bekalan kuasa dan yang tidak ada di litar untuk tujuan praktikal. Walau bagaimanapun, diod menjadi bias ke hadapan ketika suis dibuka, relatif terhadap induktor, dan memungkinkan arus mengalir dalam gelung bulat dari potensi positif di bahagian bawah induktor ke potensi negatif di bahagian atas. Voltan melintang induktor adalah fungsi penurunan voltan hadapan diod Flyback. Jumlah masa untuk pembuangan mungkin berbeza-beza, tetapi akan berlangsung selama beberapa milisaat

Dioda freewheel atau Flyback pada dasarnya disambungkan pada gegelung induktif untuk mengelakkan lonjakan voltan sekiranya kuasa dimatikan ke peranti. Terdapat lonjakan voltan tajam apabila daya ke beban induktif, iaitu gegelung dan induktor lain dimatikan. Kemudian, menurut undang-undang Lenz arah voltan ini akan berlawanan dengan voltan yang dikenakan. Gegelung geganti akan dikenakan secara magnet semasa arus mula mengalir dan menyimpan tenaga di medan magnet di sekitar gegelung.

Arus dalam gegelung cenderung menurun jika terdapat gangguan bekalan kuasa, kesan ini akan menyebabkan lonjakan voltan. Voltan teraruh akan melintasi kenalan geganti yang disambungkan ke gegelung. Kehidupan kenalan akan terjejas semasa percikan api dan busur dihasilkan.

Transistor yang boleh memandu gegelung geganti akan rosak komponen elektronik dengan lonjakan voltan. Lonjakan voltan akan berada pada arah terbalik apabila dioda freewheeling dihubungkan secara bias terbalik ke voltan bekalan. Apabila ini berlaku maka litar pintas berlaku melalui diod . Oleh itu, lonjakan voltan dilancarkan pendek di gegelung. Ini akan melindungi litar yang disambungkan.

Dari persamaan V = Ldi / dt, alat induktif menghasilkan voltan. Nilai di / dt akan besar, apabila arus tiba-tiba turun menjadi sifar, yang menghasilkan voltan 'tendangan induktif'. Ini mengakibatkan merosakkan komponen lain. Flyback dioda akan menyediakan jalan untuk arus induktif mengalir. Sekarang dapat dikatakan bahawa arus melalui kombinasi diod / induktor pada masa pemutus akan sama dengan arus yang mengalir sebelum pemutus.

Eksponen kerosakan I = imax (1-exp (-Lt / R)

  • Imax = arus awal
  • t = matikan
  • L = kearuhan
  • R = rintangan siri setara litar

Prinsip Utama Flyback Diode

Apabila transistor AKTIF, ia akan terbalik dan tidak akan wujud dalam litar. Apabila transistor dimatikan, diod Flyback akan dipusingkan ke hadapan. Flyback dioda akan menjadikan induktor untuk menarik arus dari dirinya dalam bentuk gelung sehingga seluruh tenaga hilang dalam wayar dan diod. Diod Flyback menjadikan induktor untuk menarik arus dari dirinya dalam satu gelung sehingga tenaga habis dalam diod dan wayar.

Apabila aliran arus ke motor aruhan AC tiba-tiba terganggu, maka induktor cuba mengekalkan peningkatan voltan dan arus dengan membalikkan kekutuban. Sekiranya tidak ada 'freewheeling diode' voltan boleh menjadi sangat tinggi dan boleh merosakkan peranti beralih IGBT , Thyristor, dll. Dengan ini, arus terbalik dibenarkan mengalir melalui diod dan menghilang.

Apabila suis tunggal digunakan dengan besi yang diubah atau pengubah corit ferit, maka dioda freewheeling akan melambatkan kadar perubahan arus dan tidak akan memindahkan kuasa ke sisi sekunder dan apabila induktor dihidupkan kembali oleh alat pensuisan dan kemungkinan besar ia akan memenuhi inti untuk melepasi arus yang berat. Dalam pengubah suis , lebih baik tidak menggunakan dioda freewheeling dengan motor untuk mematahkannya dan akan membuang tenaga dalam diod itu sendiri apabila memerlukan sink haba yang baik.

Aplikasi Diod Freewheeling

Beban induktif dimatikan oleh peranti semikonduktor

Ini semua mengenai dioda freewheeling atau Flyback diod yang berfungsi dan fungsinya. Selanjutnya, sebarang pertanyaan mengenai artikel ini atau untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori persimpangan PN , sila berikan cadangan berharga anda dengan memberi komen di bahagian komen di bawah. Inilah soalan untuk anda, Apakah fungsi dioda flyback ?