1. Hvad er krusning?
Definitionen af krusning (rippel) refererer til AC-komponenten overlejret på DC-stabile mængde i DC-spændingen eller -strømmen.
Det har hovedsageligt følgende ulemper:
1.1. Det er nemt at generere harmoniske på elektriske apparater, og harmoniske vil forårsage mere skade;
1.2. reducerer effektiviteten af strømforsyningen;
1.3. Stærk krusning vil forårsage overspænding eller strøm, hvilket resulterer i brændende elektriske apparater;
1.4. Det vil forstyrre det logiske forhold i det digitale kredsløb og påvirke dets normale drift;
1.5. Det vil forårsage støjinterferens, så billedudstyret og lydudstyret ikke kan fungere normalt.
For det andet, den vigtigste kilde til at skifte strømforsyning krusning
2.1. Input lavfrekvent rippel;
Lavfrekvent rippel er relateret til udgangskredsløbets filterkondensatorkapacitet. Kapaciteten af kondensatoren kan ikke øges i det uendelige, hvilket resulterer i resterende lavfrekvent ripple i udgangen.
Efter at AC-rippelen er dæmpet af DC/DC-konverteren, vises den som lavfrekvent støj ved udgangsenden af skiftende strømforsyning, og dens størrelse bestemmes af DC/DC-konverterens transformationsforhold og forstærkningen af kontrolsystem.
Undertrykkelsen af krusning af DC/DC-konverteren til strømstyringstilstand er en smule forbedret end for spændingstilstanden. Den lavfrekvente AC-rippel ved udgangen er dog stadig relativt stor. For at realisere den lave ripple-output fra skiftende strømforsyning, skal der tages filtreringsforanstaltninger for lavfrekvent strømforsynings-rippel.
2.2. Højfrekvent ripple:
Højfrekvent bølgestøj kommer fra højfrekvent strømskiftekredsløb
I kredsløbet bliver indgangs-DC-spændingen ensrettet og filtreret af strømenheden for at udføre højfrekvensomskiftning og derefter ensrettes og filtreres for at realisere den regulerede udgang. Udgangsterminalen indeholder højfrekvent rippel af samme frekvens som omskiftningsdriftsfrekvensen, og dens indflydelse på det eksterne kredsløb er hovedsageligt Det er relateret til konverteringsfrekvensen for skiftestrømforsyningen, strukturen og parametrene for udgangsfilteret;
I designet bør driftsfrekvensen af strømomformeren øges så meget som muligt, hvilket kan reducere filtreringskravene til højfrekvente omskiftningsrippel.
2.3. Common mode ripple støj forårsaget af parasitære parametre:
På grund af den parasitære kapacitans mellem strømenheden og radiatorens bundplade og de primære og sekundære sider af transformeren, har ledningerne parasitisk induktans, reducerer og kontrollerer den parasitære kapacitans mellem strømenheden, transformeren og chassisets jord, og effektivt jorde radiatoren (ifølge I forskellige tilfælde kan du vælge at jorde gennem en kondensator eller en kondensatorseriemodstand) og tilføje en common-mode induktor og en kondensator på udgangssiden for at reducere common-mode rippelstøjen fra produktion.
Derfor, når den rektangulære bølgespænding virker på strømforsyningen, vil udgangsenden af koblingsstrømforsyningen generere common mode ripple-støj. Reducer og kontroller den parasitære kapacitans mellem strømenheder, transformere og chassisjord, og tilføj common mode undertrykkelse induktans og kapacitans på outputsiden for at reducere output common mode ripple støj.
2.4. Ultrahøjfrekvent resonansstøj genereret under skift af strømenheder;
UHF-resonansstøj kommer hovedsageligt fra:
※ Diodeforbindelseskapacitans og strømenhedsskift under omvendt genopretning af højfrekvente ensretterdioder
※ Resonans mellem koblingskapacitansen for strømenheden og ledningens parasitære induktans;
※ Frekvensen er generelt 1-10MHz;






