理想的なフライバックダイオードの選択では、非常に大きなピーク順方向電流容量(ダイオードを焼損することなく過渡電圧を処理するため)、低い順方向電圧降下、およびインダクターの電源に適した逆方向降伏電圧を持つダイオードを探します。
ウィキペディアから
よくわかりません。エネルギーがより少ないサイクルで消費されるように、ダイオードの順方向電圧降下を高くすべきではありません。
理想的なフライバックダイオードの選択では、非常に大きなピーク順方向電流容量(ダイオードを焼損することなく過渡電圧を処理するため)、低い順方向電圧降下、およびインダクターの電源に適した逆方向降伏電圧を持つダイオードを探します。
ウィキペディアから
よくわかりません。エネルギーがより少ないサイクルで消費されるように、ダイオードの順方向電圧降下を高くすべきではありません。
回答:
混乱するのは当然です。
「フライバックダイオード」の意味は何ですか?
インダクタンスと並列の「フライバック」ダイオードの場合、インダクタを流れる電流が遮断されたときにインダクタのエネルギーを散逸させるために、固定電流のVfを大きくすると、このエネルギーがより早く散逸します。(ちなみに、ダイオードが適切であるかどうかを判断するために最大電流定格だけに依存するべきではありません。ジャンクションでの電力損失、ジャンクション温度の周囲温度上昇、最大周囲温度を知っている必要があります。最大接合部温度がデータシートより低いことを確認してください。動作周波数が十分に高くなると、電流がデータシートの最大ピーク電流より低くても、ダイオードが焼損します。
ここで、電圧を上げる「フライバック」回路のダイオードとして使用される「フライバックダイオード」の場合、回路の効率は、固定電流でVfが低いダイオードの方が高くなります。逆回復は効率の計算に顕著に表れるため、逆回復も重要です。
したがって、2つの異なる答えがあるため、混乱があることがわかります。
一般に、回路図で回路の質問について話し合う方がはるかに優れています。そうでなければ、不適切な一般化は避けられません。
さらに、フライバックスイッチが再び導通し始めると、ダイオードが過度の時間にわたって逆電流を引き込むため、逆回復時間が短いダイオードを選択します。たとえば、小さなBAS16のRR時間は4nsですが、1N4004は2マイクロ秒です。