針對于電源的電路保護設計,是電源工程師非常注重的一個部分,它會影響到電源的壽命、質量以及性能。本文中針對于電路保護中的續流二級管如何釋放反向電勢進行了講解及分析。續流二極管都是并聯在線圈的兩端,線圈在通過電流時,會在其兩端產生感應電動勢。當電流消失時,其感應電動勢會對電路中的原件產生反向電壓。當反向電壓高于原件的反向擊穿電壓時,會把原件如三極管,等造成損壞。續流二極管并聯在線兩端,當流過線圈中的電流消失時,線圈產生的感應電動勢通過二極管和線圈構成的回路做功而消耗掉。從而保護了電路中的其它原件的安全。當流過線圈的電流大小發生改變時,線圈要產生一個反向電動勢來維持原電流的大小不變,也就是這一反向電動勢不讓線圈中的電流發生改變。線圈中的電流變化率越大,其反向電動勢越大。線圈本身是反向電動勢的內電路,電動勢內電路中的電流是從低電位流向高電位,這點很重要。這樣推理下來,當電流是從小增加到大時,產生的反向電動勢的方向與原電壓方向相同。當電流從大到小時,產生的反向電動勢的方向與原電壓方向相反。我們知道在設計電源電路的時候,一般電路中反向并聯在繼電器或電感線圈的兩端,當電感線圈斷電時其兩端的電動勢并不是立即消失,此時殘余電動勢通過一個二極管釋放,起這種作用的二極管叫續流二極管。其實還是個二極管只不過它在這起續流作用而以,例如在繼電器線圈兩端反向接的那個二極管或單向可控硅兩端反向接的也都是為什么要反向接個二極管呢?因為繼電器的線圈是一個很大的電感,它能以磁場的形式儲存電能,所以當他吸合的時候存儲大量的磁場當控制繼電器的三極管由導通變為截至時線圈斷電但是線圈里有磁場這時將產生反向電動勢電壓高達1000v以上很容易擊穿推動三極管或其他電路元件,這是由于二極管的接入正好和反向電動勢方向一致把反向電勢通過續流二極管以電流的形式中和掉從而保護了其他電路元件,因此它一般是開關速度比較快的二極管,象可控硅電路一樣因可控硅一般當成一個觸點開關來用,如果控制的是大電感負載一樣會產生高壓反電動勢原理和繼電器一樣的。在顯示器上也用到一般用在消磁繼電器的線圈上
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經常和儲能元件一起使用,防止電壓電流突變,提供通路。電感可以經過它給負載提供持續的電流,以免負載電流突變,起到平滑電流的作用!在開關電源中,就能見到一個由二極管和電阻串連起來構成的的續流電路。這個電路與變壓器原邊并聯。當開關管關斷時,續流電路可以釋放掉變壓器線圈中儲存的能量,防止感應電壓過高,擊穿開關管。一般選擇快速恢復二極管或者肖特基二極管就可以了,用來把線圈產生的反向電勢釋放掉
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