TRR是Transient Recovery Voltage的缩写,即暂态恢复电压,它指的是瞬间电压从高到低再回到高的过程。而二级管TRR指的是二极管的TRR,它是指在二极管导通时,由于电流的瞬间变化而引起暂态恢复电压的大小。
二级管TRR的大小与二极管的切换速度、电感、负载电容等因素有关,一般情况下,二级管TRR的大小应大于瞬态恢复时间间隔的一半。
二级管TRR的作用主要是保护电路中的其他元件,如功率晶体管、场效应管、芯片等,防止它们受到过高的电压冲击而烧毁。在负载电感电流由正向变成反向时,二级管会导通以形成一个回路,电感产生的反向电压被二极管吸收,从而保护其他元件。
同时,二级管TRR的大小也决定了电路开关频率的速度。通常情况下,二级管的切换速度越快,电路开关频率越高,但是,当二级管的TRR过大时,会导致电路开关受到限制,影响电路的正常工作。
二级管TRR的测试方法通常采用的是开关电容方法。测试时,先通过一个自由运行振荡器来产生一个方波信号,然后通过一个驱动器来驱动开关管,将方波信号施加到待测二极管上,再通过一对开关电容电路来把二级管两端的电压试测出来,进而计算出二级管的TRR。
这种方法测试出来的TRR值是准确可靠的,但是需要特殊的测试设备和专业的技术人员来进行。
在电路设计和选择二极管时,需要根据电路的要求、工作环境和二级管TRR的大小等因素进行综合考虑。一般情况下,选择TRR值较大的二级管可以更好地保护电路,但是也需要注意二级管的切换速度和开关频率的影响。同时,还需要考虑二级管的电压、电流、封装等参数,以及对环境的适应性等问题。
在具体的应用中,二级管通常被使用在电源、开关电路、逆变器等领域。例如,在开关电源中,二级管通常用来防止开关管反向电压过高而烧毁,从而保护电路的正常工作;在逆变器中,二级管常用于保护IGBT等其他元件免受电压冲击的影响。