Как да предотвратите генерирането на пулсации в импулсни захранвания
Генериране на пулсации на импулсно захранване
Нашата основна цел е да намалим пулсациите на изхода до допустимо ниво, за да постигнем тази цел, най-фундаменталното решение е да се опитаме да избегнем генерирането на пулсации, на първо място, трябва да сме наясно с типа пулсации на превключващото захранване и причини за това.
След превключването на превключвателя, токът в индуктора L също варира нагоре и надолу в RMS стойността на изходния ток. Така че изходът също ще бъде залят от пулсации със същата честота като SWITCH, обикновено наричана пулсация. Има връзка с капацитета на изходния кондензатор и ESR. Честотата на тази пулсация е същата като на импулсното захранване, десетки до стотици KHz.
В допълнение, SWITCH обикновено избира биполярни транзистори или MOSFET, всеки от тях, при включване и изключване, ще има време на нарастване и време на спад. По това време във веригата ще бъде наводнено с SWITCH време на нарастване и спадане на същата честота или нечетно кратно на честотата на шума, обикновено десетки MHz. същият диод D в момента на обратното възстановяване, еквивалентната верига за съпротивителния капацитет и индуктивността на серийната връзка, ще предизвика резонанс, което води до честота на шума от няколко десетки MHz. тези два вида шум обикновено се наричат високочестотен шум, амплитудата обикновено е много по-голяма от пулсациите.
Ако AC/DC преобразувателят, в допълнение към горните две пулсации (шум), има AC шум, честотата е честотата на входното AC захранване за около 50 до 60Hz. Има и синфазен шум, причинен от еквивалентния капацитет, генериран от захранващите устройства на много импулсни захранвания, използващи кутията като радиатор. Тъй като правя изследвания и разработки в областта на автомобилната електроника, за последните два контакта с шум е по-малко, така че засега не вземайте предвид.
Измерване на пулсации на импулсно захранване
Основни изисквания: използване на AC свързване на осцилоскоп, ограничения на честотната лента от 20MHz, изключете заземяващата линия на сондата
1, AC свързването е за премахване на насложеното постоянно напрежение, за да се получи правилната форма на вълната.
2, Отворете границата на честотната лента от 20MHz, за да предотвратите смущенията на високочестотния шум, предотвратявайки измерването на грешни резултати. Тъй като амплитудата на високочестотния компонент е голяма, измерването трябва да бъде премахнато.
3, извадете заземяващата скоба на сондата на осцилоскопа, използвайте измерването на заземяващия пръстен, за да намалите смущенията. Много части нямат заземяващ пръстен, ако грешката обещава директно използване на измерването на заземяващата скоба на сондата. Този фактор обаче трябва да се вземе предвид, когато се определя дали е квалифициран.
Друг момент е да използвате клема 50Ω. Информацията за осцилоскопа на Yokogawa за първия каза, че 50Ω модулът трябва да премахне постояннотоковия компонент, измервайки променливотоковия компонент. Но малко осцилоскопи с тази специална сонда, повечето случаи се измерват с помощта на стандартната сонда от 100KΩ до 10MΩ, въздействието не е ясно за момента.
По-горе е измерването на пулсациите при превключване, когато основното внимание. Ако сондата на осцилоскопа не е в пряк контакт с изходната точка, трябва да използвате измерване с усукана двойка или 50Ω коаксиален кабел.
Когато измервате високочестотен шум, използвайте пълната лента на пропускане на осцилоскопа, обикновено няколкостотин мегабита до нивото на GHz. Другите са същите като горните. Възможно е различните компании да имат различни методи за изпитване. Всичко се свежда до това да сте ясни за вашите резултати от теста. Най-важното е да бъдете разпознати от клиента.






