Com evitar la generació de ondulacions en les fonts d'alimentació de commutació

Oct 17, 2023

Deixa un missatge

Com evitar la generació de ondulacions en les fonts d'alimentació de commutació

 

Després de la commutació de SWITCH, el corrent de l'inductor L també fluctua cap amunt i cap avall en el valor RMS del corrent de sortida. Per tant, també es generarà una ondulació amb la mateixa freqüència que l'interruptor a la sortida, que generalment es coneix com a ondulació. Està relacionat amb la capacitat i l'ESR del condensador de sortida.


Com pressionar la generació d'ondulació de la font d'alimentació de commutació, la generació d'ondulació de la font d'alimentació de commutació ** el propòsit és reduir la ondulació de sortida a un nivell tolerable, per aconseguir aquest propòsit * la solució fonamental és:


Generació d'ondulació de la font de commutació
Observem que l'objectiu és reduir l'ondulació de sortida a un nivell tolerable, per aconseguir aquest propòsit * la solució fonamental és intentar evitar la generació d'ondulació, en primer lloc, esborrar el tipus d'ondulació de la font d'alimentació de commutació i les raons per la generació.


Després de l'interruptor de SWITCH, el corrent de l'inductor L també fluctua cap amunt i cap avall en el valor RMS del corrent de sortida. Així, la sortida també s'inundarà amb una ondulació amb la mateixa freqüència que l'interruptor, que es coneix generalment com a ondulació. Té una relació amb la capacitat del condensador de sortida i l'ESR. La freqüència d'aquesta ondulació és la mateixa que la font d'alimentació de commutació, de desenes a centenars de KHz.


A més, SWITCH en general tria transistors bipolars o MOSFET, ja sigui un, en el seu encès i apagat, hi haurà un temps de pujada i temps de baixada. En aquest moment el circuit s'inundarà amb un SWITCH de pujada i baixada de temps de la mateixa freqüència o un múltiple imparell de la freqüència del soroll, generalment desenes de MHz. el mateix díode D en el moment de recuperació inversa, el circuit equivalent per a la capacitat de resistència i la inductància de la connexió en sèrie, provocarà ressonància, donant lloc a una freqüència de soroll de diverses desenes de MHz. aquests dos tipus de soroll s'anomenen generalment soroll d'alta freqüència, l'amplitud sol ser molt més gran que la ondulació.


Si el convertidor AC / DC, a més de les dues ondulacions anteriors (soroll), hi ha soroll de CA, la freqüència és la freqüència de la font d'alimentació de CA d'entrada, d'uns 50 a 60 Hz. També hi ha un soroll de mode comú, causat per la capacitat equivalent generada pels dispositius d'alimentació de moltes fonts d'alimentació de commutació que utilitzen la carcassa com a dissipador de calor. Com que estic fent recerca i desenvolupament d'electrònica d'automòbils, per als dos últims contacte amb el soroll menys, així que no ho tingueu en compte.


Mesura de la ondulació de la font d'alimentació de commutació


Requisits bàsics: ús de l'acoblament de CA de l'oscil·loscopi, limitacions d'amplada de banda de 20 MHz, desendollament de la sonda de terra
1, l'acoblament de CA és eliminar la tensió de CC superposada per obtenir la forma d'ona correcta.


2, Obriu el límit d'ample de banda de 20 MHz per evitar la interferència del soroll d'alta freqüència, evitant la mesura de resultats incorrectes. Com que l'amplitud del component d'alta freqüència és gran, s'ha d'eliminar la mesura.


3, traieu el clip de presa de terra de la sonda de l'oscil·loscopi, utilitzeu la mesura de l'anell de terra, per reduir les interferències. Moltes peces no tenen un anell de connexió a terra, si l'error promet utilitzar directament la mesura del clip de connexió a terra de la sonda. Tanmateix, aquest factor s'ha de tenir en compte a l'hora de determinar si està qualificat.


Un altre punt és utilitzar un terminal de 50Ω. La informació de l'oscil·loscopi Yokogawa del primer va dir que el mòdul de 50Ω és eliminar el component de CC, mesurant el component de CA. Però pocs oscil·loscopis amb aquesta sonda especialitzada, la majoria dels casos es mesuren amb la sonda estàndard de 100KΩ a 10MΩ, l'impacte no està clar de moment.


A dalt hi ha la mesura de l'onada de commutació quan l'atenció bàsica. Si la sonda de l'oscil·loscopi no està en contacte directe amb el punt de sortida, hauríeu d'utilitzar un parell trenat o una mesura de cable coaxial de 50Ω.


Quan mesureu el soroll d'alta freqüència, utilitzeu la banda de pas completa de l'oscil·loscopi, normalment uns quants centenars de megabytes al nivell de GHz. Altres són els mateixos que els anteriors. És possible que diferents empreses tinguin mètodes de prova diferents. Al final del dia ** tingueu clar els resultats de les vostres proves. **Per ser reconegut pel client.


Sobre els oscil·loscopis:
Alguns oscil·loscopis digitals no poden mesurar amb precisió la ondulació a causa de la interferència i la profunditat d'emmagatzematge. En aquest punt s'ha de substituir l'oscil·loscopi. En aquest sentit, de vegades, sens dubte, l'ample de banda de l'antic oscil·loscopi analògic és de només unes desenes de megabytes, però el rendiment és millor que els oscil·loscopis digitals.

 

Power Supply Adjustable 60V 5A

Enviar la consulta