Cara menekan kebisingan riak saat mengganti catu daya
1. Penyaringan kapasitor,
2. Penyaring LC,
3. Bagaimana pemfilteran LDO diwujudkan? 5 formulir berikut dapat dipilih sesuai dengan situasi aktual.
riak frekuensi rendah
Riak frekuensi rendah terkait dengan kapasitas kapasitor filter dari rangkaian keluaran. Karena keterbatasan ukuran catu daya switching, kapasitas kapasitor elektrolitik tidak dapat ditingkatkan tanpa batas, menghasilkan sisa riak frekuensi rendah keluaran. Frekuensi riak keluaran bervariasi dengan mode rangkaian penyearah.
Penindasan riak frekuensi rendah
A. Tingkatkan induktansi filter frekuensi rendah keluaran, tingkatkan parameter kapasitansi, dan kurangi riak frekuensi rendah ke indeks yang diperlukan.
B. Mengadopsi metode kontrol umpan-maju untuk mengurangi komponen riak frekuensi rendah.
Riak frekuensi tinggi
Kebisingan riak frekuensi tinggi berasal dari sirkuit konversi switching daya frekuensi tinggi. Di sirkuit, tegangan DC input diubah oleh peralihan frekuensi tinggi melalui perangkat daya, dan kemudian diperbaiki dan disaring untuk mewujudkan output tegangan yang stabil. Riak frekuensi frekuensi tinggi, pengaruhnya pada sirkuit eksternal terutama terkait dengan frekuensi konversi catu daya switching, struktur dan parameter filter keluaran, dan frekuensi operasi konverter daya harus ditingkatkan sebanyak mungkin mungkin dalam desain untuk mengurangi dampak pada riak switching frekuensi tinggi. persyaratan penyaringan.
Penindasan riak frekuensi tinggi
A. Tingkatkan frekuensi operasi catu daya switching untuk meningkatkan frekuensi riak frekuensi tinggi, yang bermanfaat untuk menekan riak frekuensi tinggi keluaran.
B. Memperbesar filter frekuensi tinggi keluaran dapat menekan riak frekuensi tinggi keluaran.
c, menggunakan filter multi-tahap.
Kebisingan Riak Mode Umum
Karena kapasitansi parasit antara perangkat daya dan pelat bawah radiator dan sisi primer dan sekunder transformator, dan induktansi parasit kawat, ketika tegangan gelombang persegi panjang bekerja pada perangkat daya, output dari switching catu daya akan menghasilkan kebisingan riak mode-umum. Kurangi dan kendalikan kapasitansi parasit antara perangkat daya, transformator, dan selubung, serta tambahkan induktor dan kapasitor penekan mode-umum di sisi keluaran untuk mengurangi kebisingan riak mode-umum keluaran.
A. Output mengadopsi filter EMI yang dirancang khusus
B. Kurangi amplitudo glitch switching
Kebisingan resonansi UHF
Derau resonansi frekuensi ultra-tinggi terutama berasal dari resonansi kapasitansi sambungan dioda selama pemulihan balik dioda penyearah frekuensi tinggi, kapasitansi sambungan perangkat daya, dan induktansi parasit saluran saat perangkat daya dialihkan, dan frekuensi umumnya 1-10 MHz. Langkah-langkah seperti mengganti tabung dengan kapasitansi kecil dan mengurangi panjang kabel dapat mengurangi kebisingan resonansi frekuensi ultra tinggi.
Penindasan Kebisingan Resonansi UHF
Kebisingan resonansi frekuensi ultra tinggi dapat dikurangi dengan memilih dioda dengan karakteristik pemulihan lunak, mengganti tabung dengan kapasitansi persimpangan kecil, dan mengurangi panjang kabel.
Kebisingan riak yang disebabkan oleh kontrol regulasi loop tertutup
Semua catu daya switching memerlukan kontrol loop tertutup dari tegangan keluaran, dan desain parameter regulator yang tidak tepat juga akan menyebabkan riak. Ketika output berfluktuasi, ia memasuki loop regulator melalui jaringan umpan balik, yang dapat menyebabkan osilasi regulator yang bersemangat sendiri, menyebabkan riak tambahan. Tegangan riak ini umumnya tidak memiliki frekuensi tetap.
Penekanan Kebisingan Ripple yang Disebabkan oleh Kontrol Penyesuaian Loop Tertutup
Dalam catu daya DC switching, riak keluaran sering meningkat karena pemilihan parameter regulator yang tidak tepat, dan bagian riak ini dapat ditekan dengan metode berikut.
A. Tambahkan jaringan kompensasi ke ground pada keluaran regulator, dan kompensasi regulator dapat menekan peningkatan riak yang disebabkan oleh eksitasi diri regulator.
B. Pilih pembesaran loop terbuka dari regulator loop tertutup dan parameter regulator loop tertutup secara wajar. Jika perbesaran loop terbuka terlalu besar, kadang-kadang akan menyebabkan osilasi atau eksitasi sendiri dari regulator, yang akan meningkatkan konten pola keluaran. Jika perbesaran loop terbuka terlalu kecil Stabilitas tegangan output akan memburuk dan konten riak akan meningkat, sehingga perbesaran loop terbuka regulator dan parameter regulator loop tertutup harus dipilih secara wajar, dan disesuaikan sesuai ke kondisi beban selama debugging.
C. Tidak ada tautan pemfilteran lag murni yang ditambahkan di saluran umpan balik untuk meminimalkan penundaan dan kelambatan, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu penyesuaian loop tertutup, yang bermanfaat untuk menekan riak tegangan keluaran






