【RC延迟电路与快速泄放电路】 multisim 14.0仿真 RC延迟电路与快速泄放电路

快速泄放电路

在上一篇文章 介绍了RC延迟电路,RC延迟电路可以实现三极管的延迟导通,但同时也会延长三极管的关断速度(RC延迟的副作用)如下图。

【RC延迟电路与快速泄放电路】 multisim 14.0仿真 RC延迟电路与快速泄放电路_第1张图片
S1断开时,Q1 B级的波形,我们可以看到长长的拉尾:
在这里插入图片描述
在电机控制等场合,这是不允许的,下面介绍的快速泄放电路就是来解决这个问题

先看结果

【RC延迟电路与快速泄放电路】 multisim 14.0仿真 RC延迟电路与快速泄放电路_第2张图片
S1断开时,Q1B级波形。
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关断的延迟缩短为 1ms

快速泄放电路原理分析

【RC延迟电路与快速泄放电路】 multisim 14.0仿真 RC延迟电路与快速泄放电路_第5张图片相对于之前的电路,引入了D3、D2、Q2、R4。

当S1断开,此电路如何实现快速放电的呢?
由于D2的存在,C1中的电荷通过D2快速通向Q2的E,此时E级约为11V;S1断开R4的存在使Q2的B为低,则Q2导通,则C1中的电荷通过D2、Q2快速泄放,泄放完毕后Q2、Q1均断开。

当S1闭合时,D3导通,此时Q2 B级为12V、E级为11.3V这保证了此时Q2处于未导通状态。电流通过D3和RC延迟电路使得Q1可正常导通。

进一步的改进
在下图中 增加了稳压管D1,在C1充电到Vz之前,D1不会导通,只有在C1电压超过Vz时,Q1才会导通,这样会减少Q1开关过程中通过放大区的时间,减少不必要的开关损耗。
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后续

后面用这个开关电路搭一个H桥电机驱动电路O(∩_∩)O

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