Bagaimana mencegah timbulnya riak listrik

Aug 14, 2023

Tinggalkan pesan

Bagaimana mencegah timbulnya riak listrik

 

Dengan adanya saklar SWITCH, arus pada induktor L juga berfluktuasi naik turun pada nilai efektif arus keluaran. Jadi riak dengan frekuensi yang sama dengan SWITCH juga akan muncul di ujung keluaran, yang umumnya disebut riak. Hal ini terkait dengan kapasitas kapasitor keluaran dan ESR.


Bagaimana cara menekan timbulnya riak catu daya switching? Tujuan kami adalah mengurangi riak keluaran ke tingkat yang dapat ditoleransi, dan solusi paling mendasar untuk mencapai tujuan ini adalah:


Generasi Riak dalam Peralihan Catu Daya

Sasaran kami adalah mengurangi riak keluaran ke tingkat yang dapat ditoleransi, dan solusi paling mendasar untuk mencapai tujuan ini adalah sebisa mungkin menghindari timbulnya riak. Pertama, kita perlu memperjelas jenis dan penyebab riak pasokan listrik.


Dengan adanya saklar SWITCH, arus pada induktor L juga berfluktuasi naik turun pada nilai efektif arus keluaran. Jadi riak dengan frekuensi yang sama dengan SWITCH juga akan muncul di ujung keluaran, yang umumnya disebut riak. Hal ini terkait dengan kapasitas kapasitor keluaran dan ESR. Frekuensi riak ini sama dengan frekuensi catu daya switching, berkisar antara puluhan hingga ratusan KHz.


Selain itu, SWITCH umumnya menggunakan transistor bipolar atau MOSFET, apa pun jenisnya, akan ada waktu naik dan turun selama konduksi dan cutoff. Pada titik ini, akan timbul noise pada rangkaian yang frekuensinya sama dengan naik turunnya waktu SWITCH atau kelipatan ganjil, biasanya beberapa puluh MHz. Demikian pula pada saat pemulihan balik, rangkaian ekivalen dioda D merupakan rangkaian seri resistor, kapasitor, dan induktor, yang dapat menimbulkan resonansi dan menghasilkan frekuensi derau puluhan MHz. Kedua jenis kebisingan ini umumnya disebut kebisingan frekuensi tinggi, dan amplitudonya biasanya jauh lebih besar daripada riak.


Kalau konverter AC/DC, selain dua jenis riak (noise) yang disebutkan di atas, juga ada noise AC. Frekuensi adalah frekuensi masukan catu daya AC, yaitu sekitar 50-60Hz. Ada juga kebisingan mode umum yang disebabkan oleh kapasitansi setara yang dihasilkan oleh penggunaan selungkup sebagai penyerap panas di banyak perangkat daya yang mengalihkan catu daya. Karena saya terlibat dalam penelitian dan pengembangan elektronik otomotif, saya tidak mempertimbangkan dua jenis kebisingan terakhir karena keterbatasan paparan saya.


Pengukuran Ripple Switching Power Supply

Persyaratan dasar: Gunakan kopling AC osiloskop, batasan bandwidth 20MHz, cabut kabel ground probe


1. Kopling AC adalah untuk menghilangkan tegangan DC yang ditumpangkan dan mendapatkan bentuk gelombang yang benar.


2. Membuka batas bandwidth 20MHz untuk mencegah interferensi dari noise frekuensi tinggi dan mencegah kesalahan pengukuran. Karena amplitudo besar komponen frekuensi tinggi, komponen tersebut harus dihilangkan selama pengukuran.


3. Cabut klem grounding dari probe osiloskop dan gunakan cincin grounding untuk pengukuran guna mengurangi interferensi. Banyak bagian yang tidak memiliki cincin pembumian, dan jika kesalahan dibiarkan, maka dapat diukur secara langsung menggunakan penjepit pembumian pada probe. Namun faktor ini harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah memenuhi syarat.

 

Poin lainnya adalah menggunakan terminal 50 Ω. Seperti disebutkan dalam data osiloskop Yokogawa, modul 50 Ω mengukur komponen AC setelah komponen DC dilepas. Namun, ada beberapa osiloskop yang dilengkapi dengan probe khusus seperti itu, dan dalam banyak kasus, probe standar 100K Ω hingga 10M Ω digunakan untuk pengukuran, yang untuk sementara mempengaruhi kejernihan.


Hal di atas adalah tindakan pencegahan dasar saat mengukur riak saklar. Jika probe osiloskop tidak langsung menyentuh titik keluaran, maka harus diukur menggunakan kabel twisted pair atau kabel koaksial 50 Ω.


Saat mengukur kebisingan frekuensi tinggi, gunakan pita lintasan penuh osiloskop, biasanya dalam kisaran ratusan megabit hingga GHz. Yang lainnya sama seperti di atas. Perusahaan yang berbeda mungkin memiliki metode pengujian yang berbeda. Pada akhirnya, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hasil tes Anda. Terakhir, kita perlu mendapatkan pengakuan pelanggan.

 

Regulator Bench Source

 

 

Kirim permintaan