Hvordan forhindre generering av svitsj strømforsyning rippel
Med bryteren til SWITCH, svinger strømmen i induktor L også opp og ned ved den effektive verdien av utgangsstrømmen. Så en krusning med samme frekvens som SWITCH vil også vises ved utgangsenden, som vanligvis refereres til som krusningen. Det er relatert til kapasiteten til utgangskondensatoren og ESR.
Hvordan undertrykke genereringen av svitsjende strømforsyningsrippel? Målet vårt er å redusere utgangsbølgen til et tolerabelt nivå, og den mest grunnleggende løsningen for å oppnå dette målet er:
Genereringen av krusninger i bytte av strømforsyninger
Vårt mål er å redusere produksjonsrippelen til et tolerabelt nivå, og den grunnleggende løsningen for å oppnå dette målet er å unngå generering av rippel så mye som mulig. For det første må vi avklare typene og årsakene til å bytte strømforsyning.
Med bryteren til SWITCH, svinger strømmen i induktor L også opp og ned ved den effektive verdien av utgangsstrømmen. Så en krusning med samme frekvens som SWITCH vil også vises ved utgangsenden, som vanligvis refereres til som krusningen. Det er relatert til kapasiteten til utgangskondensatoren og ESR. Frekvensen til denne krusningen er den samme som for en byttestrømforsyning, fra titalls til hundrevis av KHz.
I tillegg er den bipolare koblingstransistoren eller MOSFET vanligvis valgt som bryter. Uansett hvilken bryter det er, vil det være en stigetid og en falltid når den slås av og på. På dette tidspunktet vil en støy med samme frekvens eller oddetallsfrekvens som stige- og falltiden til SWITCH vises i kretsen, som vanligvis er titalls MHz. Tilsvarende, i øyeblikket av omvendt gjenoppretting, er den ekvivalente kretsen til diode D en seriekobling av motstander, kondensatorer og induktorer, som kan forårsake resonans og generere støyfrekvenser på titalls MHz. Disse to typene støy kalles generelt høyfrekvent støy, og deres amplitude er vanligvis mye større enn krusningen.
Hvis det er en AC/DC-omformer, er det i tillegg til de to typene rippel (støy) nevnt ovenfor også AC-støy. Frekvensen er frekvensen til inngangsvekselstrømforsyningen, som er rundt 50-60Hz. Det er også en vanlig modusstøy forårsaket av den ekvivalente kapasitansen som genereres ved bruk av kapslinger som kjøleribber i mange strømenheter for bytte av strømforsyninger. Siden jeg er involvert i forskning og utvikling av bilelektronikk, vurderer jeg ikke de to sistnevnte typene støy på grunn av min begrensede eksponering.
Måling av svitsjestrømforsyningsrippel
Grunnleggende krav: bruk oscilloskop AC-kobling, 20MHz båndbredde struping, og koble fra sondens jordledning
1. AC-kobling er for å fjerne den overlagrede likespenningen og oppnå riktig bølgeform.
2. Slå på 20MHz-båndbreddereguleringen for å forhindre høyfrekvent støyinterferens og testfeil. På grunn av den store amplituden til høyfrekvente komponenter, bør de fjernes under måling.
3. Koble fra jordingsklemmen til oscilloskopsonden og bruk en jordingsring for måling for å redusere interferens. Mange deler har ikke en jordingsring, og hvis feilen er tillatt, kan den måles direkte ved hjelp av jordingsklemmen til sonden. Men denne faktoren bør vurderes når man skal avgjøre om den er kvalifisert.
Et annet poeng er å bruke en 50 Ω terminal. Som nevnt i Yokogawa-oscilloskopdataene, 50






