低频纹波
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。

低频纹波
例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
低频纹波的抑制
a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
高频纹波
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。


高频纹波
高频纹波的抑制
a、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。
b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。
c、采用多级滤波。
共模纹波噪声
由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。

共模纹波噪声
a.输出采用专门设计的EMI滤波器
b.降低开关毛刺幅度
超高频谐振噪声
超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为1~10MHz,通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。


超高频谐振噪声
超高频谐振噪声的抑制
通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
闭环调节控制引起的纹波噪声
开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。

闭环调节控制引起的纹波噪声
闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制
在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。
a、在调节器输出增加对地的补偿网络,调节器的补偿可抑制调节器自激引起的纹波增大。
b、合理选择闭环调节器的开环放大倍数和闭环调节器的参数,开环放大倍数过大有时会引起调节器的振荡或自激,使输出纹彼含量增加,过小的开环放大倍数使输出电压稳定性变差及纹波含量增加,所以调节器的开环放大倍数及闭环调节器的参数要合理选取,调试中要根据负载状况进行调节。
c、在反馈通道中不增加纯滞后滤波环节,使延时滞后降到最小,以增加闭环调节的快速性和及时性,对抑制输出电压纹波是有益的
相关推荐
直播简介: 本系列直播课程将从最基础的电源构成要素: 电子元器件,电
发烧友学院发表于 2019-03-04 00:00
•
8926次阅读

开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初....
发表于 2021-01-15 15:11•
158次阅读

"只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,我们就一定能打赢疫情防控阻击战....
发表于 2021-01-13 11:16•
309次阅读

此帖将总结盘点2020全年电源技术论坛贡献排行榜,所有上榜的用户从资料/问答/经验/讨论TOP5榜单中产生,需要大家在...
发表于 2021-01-12 15:04•
274次阅读

一切电子设备都有电源,可是不同的体系对电源的要求不同。为了发挥电子体系的机能,需求挑选的电源管理方式。首要,电...
发表于 2021-01-12 10:47•
80次阅读

不用两个整流桥。用一个即可,把2个18伏交流接到整流桥的交流输入端,把变压器抽头0伏接地线(线路板的地线),整...
发表于 2021-01-11 16:05•
0次阅读

本榜单汇总了2020年回复数最多的讨论帖,当中的讨论是否也带给你启发?每个帖子都有推荐理由,希望这个榜单能让更多朋...
发表于 2021-01-11 14:52•
248次阅读

相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中....
发表于 2021-01-11 14:06•
186次阅读

电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对....
发表于 2021-01-11 09:33•
240次阅读

看了许多开端电源视频,但这个咋不一样。图中有一两个元器件我扣掉了,看其他视频都是整流之后的电路,但这个在没有整...
发表于 2021-01-10 14:35•
110次阅读

本榜单汇总了2020年阅读量最多的经验帖,都是深受各位电源爱好者喜欢的电源经验,相信你也能从中找到适合自己的知识,...
发表于 2021-01-08 15:45•
386次阅读

开关电源芯片缺货态势一时半会是缓解不了了,许多客户开始寻求可替代但脚位必须一致的。友恩TB5806,....
发表于 2021-01-08 09:44•
301次阅读

社交距离屡被提及,这不仅是防疫的需要,其实也是社交礼仪重要的一部分。脑洞清奇的商家开发出一款毛衣,宣....
发表于 2021-01-08 09:38•
413次阅读

本榜单汇总了2020年回复数最多的提问帖,看看是否也是你在学习路上经常遇到的难题,每个帖子都有推荐理由,希望这个榜...
发表于 2021-01-07 17:07•
337次阅读

在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和....
发表于 2021-01-07 15:04•
264次阅读

当AC输入电压在90~264V范围内变化,且输出同等功率时,则变压器初级的尖峰电流相差很大,导致高、....
发表于 2021-01-07 15:00•
310次阅读

借助宽输入电压范围,L7983可以工作在12V和24V的工业总线电压下,并且安全裕度充足。新产品还适....
发表于 2021-01-06 15:56•
185次阅读

空载功耗低于20mW的高转换效率,配合230VAC输入电压,使VIPer31适合设计大型或小型家电、....
发表于 2021-01-06 15:54•
243次阅读

本榜单汇总了2020年下载量最高的10份资料,每份资料都有推荐理由,总有一款你喜欢的,快来看看吧!
1、
作者:&...
发表于 2021-01-06 15:17•
357次阅读

开关电源电路图及原理进行讲解,仅供参考!
...
发表于 2021-01-05 18:43•
784次阅读

开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,...
发表于 2021-01-05 07:30•
483次阅读

整流电路的作用是将交流电压 U1变换成脉动的直流 U2,它主要有半波整流、全波整流方式,可以由整流二....
发表于 2021-01-03 17:47•
314次阅读

随着社会的快速发展,我们的锂电池保护板也在快速发展,那么你知道锂电池保护板的详细资料解析吗?接下来让....
发表于 2021-01-03 14:25•
262次阅读

至于电容怎么实现滤波作用的,很多地方可以查到专业的解释,我就不重复了,我只想用最简单的白话,让大家都....
发表于 2021-01-02 17:22•
440次阅读

本质就是DC-DC变换器的双向限运行,它的输入、输出电压极性不变,但输入、输出电流的方向可以改变。
发表于 2021-01-01 17:23•
221次阅读

在开关稳压电源中,直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态。目前开关电源的工作频率在几百kHz,甚至已....
发表于 2021-01-01 17:08•
258次阅读

这是一个微型机器人,其底盘是由零件盒中的电感器得到的废线制成的。伺服电机被砍断以进行连续旋转。ATm....
发表于 2020-12-31 11:10•
303次阅读

APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间....
发表于 2020-12-30 10:28•
717次阅读

近年来,随着5G和IoT应用市场扩大,边缘计算、深度学习中AI技术也迅速发展,基站、服务器、边缘处理....
发表于 2020-12-28 17:41•
460次阅读

在使用缆绳挂锁时,难免会遇到一些问题,以下小编带大家一起来了解一下 缆绳挂锁必须控制各种来源的开关。....
发表于 2020-12-28 11:06•
47次阅读

PEL-3000系列电子负载具有高速斜率和大功率容量,能够满足SPS(开关电源),直流-直流电源转换....
发表于 2020-12-27 10:15•
235次阅读

随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特....
发表于 2020-12-26 09:53•
298次阅读

所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使....
发表于 2020-12-26 09:53•
403次阅读

评论