Как да изберем филтърни кондензатори правилно в дизайна на импулсното захранване?
Филтърните кондензатори играят много важна роля в импулсните захранващи устройства и как правилно да изберете филтърни кондензатори, особено изборът на изходни филтърни кондензатори, е въпрос на голяма загриженост за всеки инженерен и технически персонал. Можем да видим различни кондензатори във веригата на захранващия филтър с различни стойности на капацитет от 100uF, 10uF, 100nF и 10nF. Как се определят тези параметри?
Обикновеният електролитен кондензатор, използван във верига с честотна мощност от 50 Hz, има честота на пулсиращо напрежение от само 100 Hz и време за зареждане и разреждане от милисекунди. За да се постигне по-малък коефициент на пулсация, необходимият капацитет може да достигне стотици хиляди μF. Следователно целта на обикновените нискочестотни алуминиеви електролитни кондензатори е да увеличат техния капацитет, а капацитетът, тангенсът на загубите и токът на утечка на кондензатора са основните параметри за разграничаване на неговите предимства и недостатъци. Изходният филтриращ електролитен кондензатор в импулсно захранване има честота на трионообразно напрежение до десетки kHz или дори десетки MHz. Понастоящем капацитетът не е основният му индикатор. Стандартът за измерване на качеството на високочестотните алуминиеви електролитни кондензатори е характеристиката "импедансна честота", която изисква по-нисък еквивалентен импеданс в рамките на работната честота на импулсното захранване и има добър филтриращ ефект върху високочестотните пикови сигнали генерирани по време на работа на полупроводникови устройства.
Обикновените нискочестотни електролитни кондензатори започват да показват индуктивност около 10 kHz, което не може да отговори на изискванията за използване на импулсно захранване. Високочестотният алуминиев електролитен кондензатор, предназначен за импулсно захранване, има четири терминала, като двата края на положителния алуминиев лист се извеждат като положителен електрод на кондензатора, а двата края на отрицателния алуминиев лист също се извеждат като отрицателния електрод. Токът протича от единия положителен край на кондензатора с четири терминала, преминава през вътрешността на кондензатора и след това протича от другия положителен край към товара; Токът, върнат от товара, също протича от единия отрицателен край на кондензатора и след това от другия отрицателен край към отрицателния край на захранването.
Благодарение на отличните високочестотни характеристики на кондензатора с четири терминала, той осигурява изключително благоприятно средство за намаляване на компонентите на пулсациите на напрежението и потискане на пиковия шум при превключване. Високочестотните алуминиеви електролитни кондензатори също се предлагат под формата на множество ядра, които разделят алуминиевото фолио на по-къси секции и ги свързват паралелно с множество проводници, за да намалят компонента на импеданса в капацитета. А използването на материали с ниско съпротивление като изводни клеми подобрява способността на кондензатора да издържа на големи токове.
Цифровите схеми трябва да работят стабилно и надеждно, захранването трябва да е "чисто", а попълването на енергия трябва да е навременно, тоест филтрирането и разделянето трябва да са добри. Какво е отделяне на филтриране? Просто казано, това означава съхраняване на енергия, когато чипът не се нуждае от ток, и мога да попълня енергията своевременно, когато имате нужда от ток.






