Årsaker til krusninger og støygenerering ved bytte av strømforsyninger
Bytte strømforsyning (inkludert AC/DC-omformer, DC/DC-omformer, AC/DC-modul og DC/DC-modul) sammenlignet med lineær strømforsyning, er den mest fremtredende fordelen at konverteringseffektiviteten er høy, vanligvis opptil 8{{7} } % til 85 %, høy opp til 90 % til 97 %; For det andre, bryterstrømforsyningen ved hjelp av en høyfrekvent transformator i stedet for den voluminøse frekvenstransformatoren, reduseres ikke bare vekten for å redusere størrelsen på volumet, så bruksområdet blir bredere og bredere. Ulempen med å bytte strømforsyning skyldes imidlertid at koblingsrøret fungerer i høyfrekvent svitsjetilstand, utgangsrippelen og støyspenningen er større, vanligvis omtrent 1 % av utgangsspenningen (lav for utgangsspenningen på 0,5 % eller så), de beste produktene av krusning og støyspenning er også dusinvis av mV; og lineær strømforsyningsjusteringsrør som fungerer i lineær tilstand, ingen rippelspenning, utgangsstøyspenningen er også mindre, enheten er μV.
Rippling og støy forårsaker
Bytte strømforsyningsutgang er ikke ren likespenning, noen AC-komponenter, som er forårsaket av rippel og støy. Ripple er fluktuasjonen av utgangs likespenning, og svitsjingshandlingen til svitsjingsstrømforsyningen. Hver av- og på-prosess blir elektrisk energi fra inngangen "pumpet" til utgangen, dannelsen av en lade- og utladingsprosess, som resulterer i svingninger i utgangsspenningen, svingninger i samme frekvens og byttefrekvens. Rippelspenning er topp-til-topp-verdien mellom toppene og dalene til krusningen, og størrelsen er relatert til kapasiteten og kvaliteten på inngangs- og utgangskondensatorene til svitsjestrømforsyningen.
Det er to årsaker til støy, den ene genereres av selve strømforsyningen; den andre er interferens av eksterne elektromagnetiske felt (EMI), som kan komme inn i strømforsyningen gjennom stråling eller mates inn i strømforsyningen via strømledningen.
Støyen som genereres av selve svitsjestrømforsyningen er en høyfrekvent burst, forårsaket av de skarpe pulsene som oppstår i bryter- og av-momentet, også kjent som svitsjingstøy. Frekvensen av støyutbruddet er mye høyere enn byttefrekvensen, og støyspenningen er dens topp-til-topp-verdi. Amplituden til støyspenningen er i stor grad relatert til topologien til svitsjestrømforsyningen, de parasittiske tilstandene i kretsen og utformingen av PCB.
Ved hjelp av et oscilloskop kan du se bølgeformene til krusningen og støyen. Frekvensen på krusningen er den samme som frekvensen til koblingsrøret, mens frekvensen til støyen er dobbelt så stor som koblingsrøret. Summen av topp-til-topp-verdien av krusningsspenningen og topp-til-topp-verdien av støyspenningen er krusnings- og støyspenningen i mVp-p.






