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如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

2018年03月28日 16:42 次阅读

开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。此外,了解滤波器设计如何影响开关电源转换器的补偿也很重要。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

本文示例电路将采用升压转换器,但结果可以直接应用于任意DC-DC转换器。图1所示为升压转换器在恒定电流模式(CCM)下的基本波形。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

图1. 升压转换器的基本电压和电流波形

输出滤波器对升压拓扑或其它任何带有断续电流模式的拓扑之所以重要,是因为它在开关B内电流具有快速上升和下降时间。这会导致激励开关、布局和输出电容中的寄生电感。其结果是,在实际使用中,输出波形看上去更像图2而非图1,哪怕布局布线良好并且使用陶瓷输出电容。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

图2. DCM中升压转换器的典型测量波形

由于电容电荷的变化而导致的开关纹波(开关频率)相比输出开关的无阻尼振铃而言非常小,下文称为输出噪声。一般而言,此输出噪声范围为10 MHz至100 MHz以上,远超出大部分陶瓷输出电容的自谐振频率。因此,添加额外的电容对噪声衰减的作用不大。

还有很多各类滤波器适合对此输出滤波。本文将解释每一种滤波器,并给出设计的每一个步骤。文中的公式并不严谨,且做了一些合理的假设,以便一定程度上简化这些公式。仍然需要进行一些迭代,因为每一个元件都会影响其它元件的数值。ADIsimPower设计工具利用元件值(比如成本或尺寸)的线性化公式在实际选择元件前进行优化,然后从成千上万器件的数据库中选出实际元件后对其输出进行优化,从而避免了这个问题。但在刚开始进行设计时,这种程度的复杂性是没有必要的。通过提供的计算公式,使用SIMPLIS仿真器——比如免费的ADIsimPE™——或者在实验室工作台上花费一些时间,就能以最少的精力得到满意的设计。

开始设计滤波器前,考虑一下单级滤波器RC或LC滤波器可以做什么。通常采用二级滤波器可以合理地将纹波抑制到几百μV p-p范围内,并将开关噪声抑制在1 mV p-p 以下。降压转换器噪声较低,因为电源电感提供了很好的滤波能力。这些限制是因为,一旦纹波降低至μV级别,元件寄生和滤波器级之间的噪声耦合便开始成为限制因素。如果使用噪声更低的电源,则需添加三级滤波器。然而,开关电源的基准电压源一般不是噪声最低的元件,并且常常受到抖动噪声的影响。这些都导致了低频噪声(1 Hz至100 kHz),通常不易滤除。因此,对于极低噪声电源而言,使用单个二级滤波器然后在输出端添加一个LDO可能更合适。

在更详细地介绍各类滤波器的设计步骤前,部分在设计步骤中使用的各类滤波器的数值定义如下:

ΔIPP: 进入输出滤波器的峰峰值电流近似值。为方便计算,假定是正弦信号。数值取决于拓扑。对于降压转换器而言,它是电感中的峰峰值电流。对于升压转换器而言,它是开关B(通常是一个二极管)中的峰值电流。

ΔVRIPOUT: 转换器开关频率处的输出电压纹波近似值。

RESR: 所选输出电容的ESR。

FSW: 转换器开关频率。

CRIP: 输出电容的计算中,假定所有ΔIPP 流入其中。

ΔVTRANOUT: ISTEP施加于输出时,VOUT的变化。

ISTEP:输出负载的瞬时变化。

TSTEP: 转换器对于输出负载瞬时变化的近似响应时间。

Fu: 转换器的交越频率。对于降压转换器而言,其值通常为FSW⁄10。对于升压或降压/升压转换器而言,它通常位于右半平面零点(RHPZ)约1/3位置处。

最简单的滤波器类型为RC滤波器,如图3中基于低电流ADP161x升压设计的输出端所连接的那样。该滤波器具有低成本优势,无需阻尼。但是,由于功耗的原因,它仅对极低输出电流转换器有用。本文假定陶瓷电容具有较低ESR。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

图3. 在输出端添加RC滤波器的ADP161x低输出电流升压转换器设计

RC二级输出滤波器设计步骤

第1步: C1根据以下条件选择:假设C1的输出纹波近似值可以忽略其余滤波器;5 mV p-p至20 mV p-p就是一个很好的选择。C1随后可通过公式1计算得出。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

第2步:R可以根据功耗选择。R必须远大于RESR,电容和这个滤波器才能起作用。这将输出电流的范围限制在50 mA以下。

第3步:C2随后可通过公式2至公式6计算得出。A、a、b和c是简化计算的中间值,没有实际意义。这些公式假定R 《 /》LOAD,且每个电容的ESR较小。这些都是很好的假设,引入的误差很小。C2应等于或大于C1。可调节第1步中的纹波,使其成为可能。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

对于较高电流电源而言,将pi滤波器中的电阻以如图4中的电感代替是有好处的。这种配置提供了极佳的纹波和开关噪声抑制能力,并具有较低的功耗。问题在于,我们现在引入了一个额外的储能电路,它可能产生谐振。这就有可能导致振荡,使电源不稳定。因此,设计该滤波器的第一步是如何选择阻尼滤波器。图4显示了三种可行的阻尼技术。添加RFILT具有额外成本和尺寸增加较少的优势。阻尼电阻的损耗通常很少(甚至没有),哪怕大电源情况下都很小。缺点是,它会降低电感的并联阻抗,从而大幅降低滤波器的有效性。

第二种技术的优势是滤波器性能最大化。如果需要采用全陶瓷设计,则RD可以是与陶瓷电容串联的分立式电阻。否则需使用具有高ESR且物理尺寸较大的电容。这个额外的电容(CD)会大幅增加设计的成本和尺寸。阻尼技术3看上去具有极大的优势,因为阻尼电容CE添加至输出端,它可能对瞬态响应和输出纹波性能有所助益。然而,这种技术成本最高,因为所需电容数量极大。此外,输出端相对而言较多的电容会降低滤波器谐振频率,进而减少转换器可实现的带宽——因此不建议使用第3种技术。对于ADIsimPower设计工具来说,我们采用第1种技术,因为它成本较低,且在自动化设计步骤中相对来说较为容易实现。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

图4. 采用输出滤波器并突出多种不同阻尼技术的ADP1621

需注意的另一个问题是补偿。尽管这可能不符合直觉,但把滤波器放在反馈环路内部几乎一直都是更好的做法。这是因为,将其放在反馈环路内有助于在一定程度上抑制滤波器,消除直流负载偏移和滤波器的串联电阻,同时能提供更好的瞬态响应、更低的振铃。图5显示了一个升压转换器的波特图,其在输出端添加了LC滤波器输出。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

图5. 输出端带LC滤波器的升压转换器

反馈在滤波器电感之前或之后获取。人们没有想到的是,哪怕滤波器不在反馈环路内部,开环波特图依然存在非常大的变化。由于控制环路无论滤波器是否在反馈环路中都会受影响,因此也应对其进行适当补偿。一般而言,这意味着将目标交越频率向下调整至不超过滤波器谐振频率(FRES)的五分之一到十分之一。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

这类滤波器的设计步骤本质上是一个迭代过程,因为每一个元件的选择都会影响其它元件的选择。

使用并联阻尼电阻的LC滤波器设计步骤(图4中的第1种技术)

第1步:选择C1,使其等于输出端没有输出滤波器时的情况。5 mV至20 mV p-p是一个很好的开端。C1随后可通过公式8计算得出。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

第2步:选择电感LFILT。根据经验,较好的数值范围为0.5 μF至2.2 μF。应按照高自谐振频率(SRF)来选择电感。较大的电感具有较大的SRF,这意味着它们的高频噪声滤波效率较差。较小的电感对纹波的影响没有那么大,需要更多电容。开关频率越高,电感值越小。比较电感值相同的两个电感时,SRF较高的器件具有较低的绕组间电容。绕组间电容用作滤波器周围的短路,作用于高频噪声。

第3步:如前所述,添加滤波器会影响转换器补偿,具体表现为降低可实现的交越频率(Fu)。根据公式7的计算,对于电流模式转换而言,可实现的最大Fu是开关频率的1/10以下,或者是滤波器FRES的1/5以下。幸运的是,大部分模拟负载不需要太高的瞬态响应。公式9计算转换器输出所需的输出电容近似值(CBW),以提供指定的瞬态电流阶跃。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

第4步:将C2设为CBW和C1的最小值。

第5步:利用公式10和公式11计算阻尼滤波器电阻近似值。这些公式并非绝对精确,但它们是不使用泛代数的最接近的闭式解决方案。ADIsimPower设计工具通过计算转换器在滤波器和电感短路时的开环传递函数(OLTF)从而计算RFILT。RFILT值为猜测值,直到滤波器仅为转换器OLTF以上10 dB时转换器OLTF的峰值(电感短路)。这种技术可用于ADIsimPE等仿真器中,或用于使用频谱分析仪的实验室中。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

第6步:C2现在可以通过公式12至公式15计算得出。a、b、c和d用于简化公式16。

如何利用二级输出滤波器防止开关电源噪声

第7步:应重复第3步至第5步,直至计算出满足所需纹波和瞬态规格的优秀阻尼滤波器设计。应注意,这些公式忽略了滤波器电感的直流串联电阻RDCR。对于较低的电源电流而言,该电阻可能非常大。它通过帮助抑制滤波器而改善了滤波器性能,增加了所需RFILT的同时也增加了滤波器阻抗。这两个效应都会极大地改善滤波器性能。因此,以LFILT中的少量功耗换来低噪声性能是很划算的,这样可以改善噪声性能。LFILT中的内核损耗还有助于衰减部分高频噪声。因此,高电流供电的铁磁芯是一个很好的选择。它们在电流能力相同的情况下尺寸更小、成本更低。当然,ADIsimPower具有滤波器电感电阻值以及两个电容的ESR值,可实现最高精度。

第8步:选择实际的元件来匹配计算值时,注意需对任意陶瓷电容进行降低额定值处理,以便将直流偏置纳入考量中!

如前文所述,图4给出了抑制滤波器的两种可行技术。如果未选择并联电阻,那么可以选择CD来抑制滤波器。这会增加一些成本,但相比其它任何技术它能提供最佳的滤波器性能。

使用RC阻尼网络的LC滤波器设计步骤(图4中的第2种技术)

第1步:正如之前的拓扑,选择C1,使其等于没有输出滤波器时的情况。10 mV p-p至100 mV p-p是个不错的开始,具体取决于最终目标输出纹波。C1随后可通过公式8计算得出。C1在这个拓扑中可以采用比之前拓扑更小的数值,因为滤波器效率更高。

第2步:在之前的拓扑中,选择数值为0.5 μH至2.2 μH的电感。对于500 kHz至1200 kHz的转换器而言,1 μH是一个很好的数值。

第3步:与前文相同,C2可以从公式16中选择,但RFILT应设为较大的值,比如1 MΩ,因为不会安装该元件。无论C1是否有额外 的电容,它的值不变的原因是,为了提供良好的阻尼,RD会足够大,以至于CD不会过多地降低纹波。将C2设为C2、CBW和C1计算得出的最小值。此时回到第1步并调节C1上的纹波会很有用,这样计算得到的C2近似等于CBW和C1。

第4步:CD的值应当等于C1。理论上,使用更大的电容可以实现滤波器的更多抑制,但它不必要地增加了成本和尺寸,并且会降低转换器带宽。

第5步:RD可以通过公式17计算得出。FRES通过公式7计算得出,忽略CD。这是一个很好的近似,因为Rd通常足够大,从而CD几乎不影响滤波器谐振位置。

第6步:现在,CD和RD都已算出,可以使用带有串联电阻的陶瓷电容,或者选择带有大ESR的钽电容或类似电容来满足计算得出的规格。

第7步:选择实际的元件来匹配计算值时,注意需对任意陶瓷电容进行降低额定值处理,以便将直流偏置纳入考量中!

另一种滤波器技术是以铁氧体磁珠代替之前滤波器中的L。但是,这种方案有很多缺点,它限制了开关噪声滤波的有效性,而对开关纹波几乎没有好处。首先是饱和。铁氧体磁珠将在极低的偏置电流电平处饱和,这意味着铁氧体会比所有数据手册中零偏置曲线所表示的都要低得多。它可能依然需要抑制,因为它仍然是一个电感,因此会跟随输出电感谐振。但现在电感是一个变量,而且以大部分数据手册所能提供的极少量数据进行极差的特性化。由于这个原因,不建议使用铁氧体磁珠作为二级滤波器,但可以用在下游以进一步降低极高的频率噪声。

结论

本文提供了多种开关电源输出滤波器技术。本文为每一个拓扑提供了逐步骤的设计过程,缩短猜测时间并减少滤波器设计中的检查。文中的公式都在一定程度上经过了简化,工程师可以通过了解二级输出滤波器可以达到的程度而实现快速设计。

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发表于 2018-03-26 11:04 624次阅读
最简单的滤波电路图大全(八款最简单的滤波电路设计...

5v电子开关电路图大全(开关电源/充电器/单敏感...

本文主要介绍了5v电子开关电路图大全(开关电源/充电器/单敏感器光控开关电路)。首先介绍的是50W离...

发表于 2018-03-26 08:59 644次阅读
5v电子开关电路图大全(开关电源/充电器/单敏感...

接收和发射数据的智能应答器,分析汽车无线安全应用...

消费者对安防与安全的需求推动着汽车电子市场的迅速扩张。与此同时,汽车制造商面临着必须实现具有成本效益...

发表于 2018-03-25 05:34 316次阅读
接收和发射数据的智能应答器,分析汽车无线安全应用...

LC滤波器参数计算

发表于 2018-03-24 16:24 314次阅读
LC滤波器参数计算

开关电源增益稳定性分析

随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳...

发表于 2018-03-23 10:56 130次阅读
开关电源增益稳定性分析

怎么用频谱仪测量微弱信号

频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。

发表于 2018-03-23 10:46 422次阅读
怎么用频谱仪测量微弱信号

一文看懂π型滤波电路原理

本文开始对π型滤波器的概念进行了介绍,其次介绍了π型滤波电路原理图和基本π型滤波滤波电路,最后介绍了...

发表于 2018-03-23 08:46 1700次阅读
一文看懂π型滤波电路原理

【科普】开关电源知识

发表于 2018-03-22 16:56 488次阅读
【科普】开关电源知识

家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC...

本文主要介绍了家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC3842开关电源电路详解)。开关电源的...

发表于 2018-03-22 14:30 758次阅读
家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC...

AV1可能会成为未来构建我们的虚拟视频的一个主要...

过滤在每个视频编解码器中都是一个重要的过程,因为它极大地提高了编码视频的感知质量。它主要发生在每个块...

发表于 2018-03-21 17:32 622次阅读
AV1可能会成为未来构建我们的虚拟视频的一个主要...

PI强推离线式开关电源InnoSwitch3

InnoSwitch 3-Pro的保护功能也可以随时设置,阎金光表示,有些国家保护功能是打嗝式,而像...

发表于 2018-03-21 09:44 109次阅读
PI强推离线式开关电源InnoSwitch3

7个方面详解EMC设计

输入滤波电解电容,一般看成本的考虑,输出保持时间的10mS,按照电解电容容值的最小情况80%容值设计...

发表于 2018-03-20 15:05 542次阅读
7个方面详解EMC设计

通信开关电源的优劣怎么判断

要看它采用变频控制(PFM)还是恒频控制(PWM)。恒频控制(又称相移控制)方式要优于变频控制方式。...

发表于 2018-03-20 08:37 534次阅读
通信开关电源的优劣怎么判断

矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波...

在校准前请观察E-Cal的LED指示灯是否已经变为绿色,绿色代表ECal已经准备完毕可以开始校准(如...

发表于 2018-03-19 15:13 463次阅读
矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波...

简化模拟抗混叠滤波器及其他功能电路的设计

ADI 混合信号的高级设计工程师——Andrew Thomas对此谈到一款新型LTC2358 8通道...

发表于 2018-03-19 14:45 432次阅读
简化模拟抗混叠滤波器及其他功能电路的设计

关于开关电源的相关知识

电阻是各种电子电路里面最基础的原件,电阻在开关电源里面的应用主要有各种控制返回电路的分压网络,然后就...

发表于 2018-03-19 14:44 308次阅读
关于开关电源的相关知识

采用MAX606设计12V的小功率开关电源

MAX606 是一款小型CMOS 升压式DC/DC 转换器,其输入范围3.0~5.5 V,输出固定5...

发表于 2018-03-18 09:13 705次阅读
采用MAX606设计12V的小功率开关电源

两个SG3525A控制的开关电源能输出互补。

发表于 2018-03-17 16:04 226次阅读
两个SG3525A控制的开关电源能输出互补。

滤波器电路合集(图文详解)

常见低通滤波电路,优点:输出直流电压高,最高能达到矩形波的峰值电压,适用于负载电流较大,要求输出电压...

发表于 2018-03-17 11:26 1114次阅读
滤波器电路合集(图文详解)

用合适的“RC”可消除开关电源振铃

升压转换器开关节点的振铃最小化 问题的描述 图一(Boost升压电源)的电路图展示了由寄...

发表于 2018-03-16 11:15 567次阅读
用合适的“RC”可消除开关电源振铃

关于开关电源设计各个技巧详解

电源组件体积主要由半导体占据该曲线图显示半导体体积本质上并未随频率而变化,而这一关系可能过于简单化。...

发表于 2018-03-15 08:54 675次阅读
关于开关电源设计各个技巧详解

利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃

由于电路板的尺寸限制或是由于集成 FET 电源 IC 所具有的内部 CPAR#、LPAR1、LPAR...

发表于 2018-03-15 08:46 615次阅读
利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃

开关电源次级同步整流解锁

那么他何时该开通呢?判断准则其实想的出来:就是原边导通的时候他应当关断,次级侧导通的时候他才能导通。...

发表于 2018-03-14 14:47 670次阅读
开关电源次级同步整流解锁

正激式、自激式、推挽式、降压式、升压式和反转式开...

本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源...

发表于 2018-03-14 13:45 761次阅读
正激式、自激式、推挽式、降压式、升压式和反转式开...

开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸...

说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点...

发表于 2018-03-14 12:03 3921次阅读
开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸...

一种基于EBR的数据延时的实现方法

 在第一帧地址内,从0号地址读出的数据为0,再将数据A写入0号地址中,从1号地址读出的数据为0,再将...

发表于 2018-03-14 09:22 461次阅读
一种基于EBR的数据延时的实现方法

低通EMI滤波器中的几点关键设计考虑

EMI骚扰通常难以精确描述,滤波器的设计通常是通过反复迭代,计算制作以求逐步逼近设计要求。本文从EM...

发表于 2018-03-14 08:44 2056次阅读
低通EMI滤波器中的几点关键设计考虑

设计一个升压器式的开关电源,实现的是+12v到+200v的变换,请问有什么很好的思路可以推荐一个?

发表于 2018-03-14 00:36 640次阅读
设计一个升压器式的开关电源,实现的是+12v到+200v的变换,请问有什么很好的思路可以推荐一个?

图文并茂Layout对开关电源的重要性

图文并茂Layout对开关电源的重要性。1、静电打坏IC。1.1 VCC电容跟VCC脚越近越好。如下...

发表于 2018-03-13 14:28 664次阅读
图文并茂Layout对开关电源的重要性

关于TPS54331的开关电源输出疑问

发表于 2018-03-13 09:30 278次阅读
关于TPS54331的开关电源输出疑问

FIR与IIR滤波器的区别与特点比较

IIR数字滤波器可以借助成熟的模拟滤波器的成果,如巴特沃斯、契比雪夫和椭圆滤波器等,有现成的设计数据...

发表于 2018-03-13 08:34 927次阅读
FIR与IIR滤波器的区别与特点比较

DVD开关电源电路图大全(厦新8156/蓝光DV...

本文主要介绍了DVD开关电源电路图大全(厦新8156/蓝光DVD/杰科/大宇DVD电源电路详解)。飞...

发表于 2018-03-12 13:50 735次阅读
DVD开关电源电路图大全(厦新8156/蓝光DV...

单片机系统常用软件抗干扰措施

发表于 2018-03-12 13:22 355次阅读
单片机系统常用软件抗干扰措施

FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点

发表于 2018-03-12 13:21 338次阅读
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点

如何选用干扰抑制滤波器件

任何有引线的电容器的滤波效果都会受到接地电感的限制。如图1所示,通过将电容器外表面直接用螺纹或焊接的...

发表于 2018-03-12 10:43 627次阅读
如何选用干扰抑制滤波器件

开关电源EMC过不了?精良PCB板一定是开关电源...

.副边的电流比较大,为了走电流,以及整流管散热,采用了这样的布局,整流管在上,BUCK电路MOS管在...

发表于 2018-03-12 08:43 885次阅读
开关电源EMC过不了?精良PCB板一定是开关电源...

液晶电视电路图及解说

本文主要介绍了液晶电视电路图及解说。+3.3Vstb电压经LC滤波器滤波后分别形成的电压有+3.3V...

发表于 2018-03-12 08:42 1891次阅读
液晶电视电路图及解说

引入输入滤波器来滤除噪声,提高传导EMI的性能

一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设...

发表于 2018-03-12 08:40 1605次阅读
引入输入滤波器来滤除噪声,提高传导EMI的性能

MOSFET选型注意事项及应用实例

一般IC的PWM OUT输出内部集成了限流电阻,具体数值大小同IC的峰值驱动输出能力有关,可以近似认...

发表于 2018-03-10 10:17 913次阅读
MOSFET选型注意事项及应用实例

如何通过技巧快速进行选型?电源设计浅谈

电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,...

发表于 2018-03-10 09:34 3013次阅读
如何通过技巧快速进行选型?电源设计浅谈

LED台灯开关电源电路原理分析

本文主要介绍了LED台灯开关电源电路原理分析。SM8002C是电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片...

发表于 2018-03-09 15:37 892次阅读
LED台灯开关电源电路原理分析

P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用

MOSFET多数是载流子器件, N沟道MOSFET在导电过程中有电子流动。 P沟道在导电期间使用被称...

发表于 2018-03-09 14:28 927次阅读
P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用

电脑电源维修电路图_电脑电源工作原理

本文主要介绍了电脑电源维修电路图_电脑电源工作原理。220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯...

发表于 2018-03-09 08:51 1951次阅读
电脑电源维修电路图_电脑电源工作原理

频分复用怎么理解_频分复用概念

传统的频分复用典型的应用莫过于广电HFC网络电视信号的传输了,不管是模拟电视信号还是数字电视信号都是...

发表于 2018-03-08 08:52 666次阅读
频分复用怎么理解_频分复用概念

单相6A至30A EMC 滤波器提供简单的安装方...

TDK 公司宣布推出额定电压为 250Vac/250Vdc 的 RSEV 系列 6A、10A、16A...

发表于 2018-03-07 14:03 2516次阅读
单相6A至30A EMC 滤波器提供简单的安装方...

开关电源设计中,环路分析可以用来做什么?

可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令...

发表于 2018-03-07 08:30 1361次阅读
开关电源设计中,环路分析可以用来做什么?

电视机开关电源电路图大全(九款电视机开关电源电路...

本文主要介绍了电视机开关电源电路图大全(九款电视机开关电源电路原理图详解)。采用STR6309厚膜电...

发表于 2018-03-06 15:01 1275次阅读
电视机开关电源电路图大全(九款电视机开关电源电路...

开关电源节能的冷关断技术解决方案

节能减排是全人类的共同责任, 电信企业作为节能减排的践行者, 减排新技术、新项目的研究, 多措并举全...

发表于 2018-03-06 14:17 786次阅读
开关电源节能的冷关断技术解决方案

为了提高线性度,滤波器用吸收式还是反射式

驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都...

发表于 2018-03-06 11:32 680次阅读
为了提高线性度,滤波器用吸收式还是反射式

开关电源共模电感计算与开关电源变压器共模电感设计...

在开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),...

发表于 2018-03-03 15:59 534次阅读
开关电源共模电感计算与开关电源变压器共模电感设计...

简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路...

本文主要介绍了简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)。在开关电源中电源反馈...

发表于 2018-03-02 09:25 2788次阅读
简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路...

输入和输出滤波器有什么区别

输出滤波器安装于变频器的电力输出线与电机之间,不但能有效滤除变频器输出电流中的高次谐波,减小由高频谐...

发表于 2018-03-01 09:11 162次阅读
输入和输出滤波器有什么区别

SAW,BAW Filter与无线通信滤波器趋势

很多通信系统发展到某种程度都会有小型化的趋势。一方面小型化可以让系统更加轻便和有效,另一方面,日益发...

发表于 2018-02-26 17:42 262次阅读
SAW,BAW Filter与无线通信滤波器趋势

开关电源中常用的UC384系列芯片的区别解析

UC3842/3843/3844/3845这四种芯片的鉴别方法:用一个0-20V的可调电源接384X...

发表于 2018-02-24 11:18 833次阅读
开关电源中常用的UC384系列芯片的区别解析

解析开关电源中光耦的作用与光耦反馈接法

在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前...

发表于 2018-02-17 19:32 2798次阅读
解析开关电源中光耦的作用与光耦反馈接法