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在開關電源中,穩定直流信號中交流紋波的疊加通常是工程師的難題,那么如何降低和抑制紋波噪聲呢?
在電路設計中,可從以下幾個方面進行改進:
1.增加電感或開關頻率。
根據開關電源公式,電感中的電流波動與電感值成反比,可以提高開關頻率,減少每次傳輸的能量,減少紋波(但增加開關頻率,增加開關損耗),或增加傳輸能量的電感值L,減少電流突變峰值,減少紋波波動范圍。
2.增加電容。
輸出紋波與輸出電容值成反比,可以增加輸出濾波電容,減少紋波,不能無限增加電容。大多數開關電源模塊都有最大的容量負載限制,電容C或RC也可以合并在二極管和開關管上。當二極管高速導通和關閉時,等效電感和等效電容成為RC振蕩器,在二極管反向恢復過程中產生高頻振蕩。為了抑制這種高頻振蕩,二極管兩端需要并聯電容C或RC緩沖網絡。電阻一般為10ω-100ω,電容為4.7pf-2.2nf。
3.開關電源輸出后,增加穩壓器。
開關電源或模塊電源輸出后,增加低壓差線性穩壓器(LDO)可大大降低輸出噪聲,滿足特殊噪聲要求,輸出噪聲可達μV級。由于LDO壓差(輸入輸出電壓差)僅為數百mv,開關電源中標準電壓的輸出略高于LDO,損失不大。
4.規范PCB布線。
在同一個PCB上,多個模塊電源可以一起工作。如果模塊電源不被屏蔽并非常接近,相互干擾可能會增加輸出噪聲電壓。為了避免這種相互干擾,可以采取屏蔽措施或適當遠離,以減少相互干擾。如果輸出電容器一般可以使用兩個,一個靠近整流管,另一個靠近輸出端。兩個小容量電容器的并聯效果優于大容量電容器。多個電容器并聯可以提高電容器的高頻阻抗特性。
總結:
在電源設計中,上述方法可用于減少紋波,但或多或少是利弊共存。我們需要權衡最需要改進的點,并選擇正確的解決方案。當然,我們也可以選擇現成穩定的成品電源。濾波電路與隔離部件高度集成。
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