Hvad kan gøresfor at forhindre krusningen af omskifterkraftlevere?
Efter omskifterens SWITCH svinger strømmen i induktoren L også op og ned i den effektive værdi af udgangsstrømmen. Derfor vil der også være en ripple ved udgangen med samme frekvens som SWITCH, hvilket er det, der generelt omtales som ripple. Det er relateret til kapaciteten af udgangskondensatoren og ESR.
Hvordan man begrænser genereringen af omskiftende strømforsynings-rippel, generering af omskiftende strømforsynings-rippel Vores mål er at reducere output-rippel til et acceptabelt niveau, og den mest fundamentale løsning til dette mål er:
Generering af ripple i skiftende strømforsyning
Vores mål er at reducere output ripple til et acceptabelt niveau. Den grundlæggende løsning på dette mål er at undgå generering af krusning så meget som muligt. Først og fremmest skal vi være klare over typerne og årsagerne til krusning ved at skifte strømforsyning.
Efter omskifterens SWITCH svinger strømmen i induktoren L også op og ned i den effektive værdi af udgangsstrømmen. Derfor vil der også være en ripple ved udgangen med samme frekvens som SWITCH, hvilket er det, der generelt omtales som ripple. Det er relateret til kapaciteten af udgangskondensatoren og ESR. Frekvensen af denne krusning er den samme som for skiftende strømforsyning, som er ti til hundredvis af KHz.
Derudover vælger SWITCH generelt bipolær transistor eller MOSFET, uanset hvilken, vil der være en stigetid og en faldtid, når den tændes og slukkes. På dette tidspunkt vil der være en støj i kredsløbet med samme frekvens eller ulige frekvens multiplikation som stignings- og faldtiden for SWITCH, normalt titusinder af MHz. Tilsvarende er det ækvivalente kredsløb for diode D i øjeblikket for omvendt genopretning serieforbindelsen af modstand, kapacitans og induktans, hvilket vil forårsage resonans, og støjfrekvensen vil være snesevis af MHz. Disse to slags støj kaldes generelt højfrekvent støj, og amplituden er normalt meget større end ripple.
Hvis det er en AC/DC-konverter, er der ud over de to ovennævnte former for rippel (støj) AC-støj, og frekvensen er frekvensen af den indgående AC-strømforsyning, som er omkring 50 ~ 60 Hz. Der er også en slags common-mode støj, som er forårsaget af den ækvivalente kapacitans produceret af mange strømenheder til at skifte strømforsyning, der bruger skallen som radiator. Da jeg beskæftiger mig med forskning og udvikling af bilelektronik, har jeg kun lidt kontakt med de to sidstnævnte slags støj, så jeg vil ikke overveje dem foreløbig.
Måling af krusning af skiftende strømforsyning
Grundlæggende krav: brug oscilloskop AC-kobling, 20MHz båndbreddebegrænsning, tag sondens jordledning ud.
1, AC-kobling er at fjerne den overlejrede DC-spænding og få den korrekte bølgeform.
2. Åbning af 20MHz-båndbreddegrænsen er resultatet af at forhindre interferens fra højfrekvent støj og forhindre målefejl. På grund af den store amplitude af højfrekvente komponenter bør de fjernes under måling.
3. Træk jordingsklemmen ud af oscilloskopsonden og brug jordingsringen til at måle for at reducere interferens. Mange dele har ikke jordingsringe, så hvis fejlen er tilladt, kan de måles direkte med sondens jordingsklemme. Denne faktor bør dog overvejes, når man skal vurdere, om den er kvalificeret eller ej.
Et andet punkt er at bruge en 50Ω terminal. Ifølge oplysningerne fra Yokogawa Oscilloscope fjerner 50Ω-modulet DC-komponenten og måler AC-komponenten. Det er dog de færreste oscilloskoper, der er udstyret med denne slags specielle probe, og i de fleste tilfælde bruges standardsonden på 100KΩ til 10MΩ til at måle, så indflydelsen er ikke klar for øjeblikket.
Ovenstående er de grundlæggende forholdsregler ved måling af switch ripple. Hvis oscilloskopsonden ikke er i direkte kontakt med udgangspunktet, skal den måles med parsnoet eller 50Ω koaksialkabel.
Ved måling af højfrekvent støj bruges oscilloskopets all-pass-bånd, som generelt er flere hundrede megabyte til GHz-niveau. Andre er de samme som ovenfor. Måske har forskellige virksomheder forskellige testmetoder. I den endelige analyse * * vær klar over dine testresultater. * * Bliv genkendt af kunderne.
Om oscilloskop:
Nogle digitale oscilloskoper kan ikke måle krusningen nøjagtigt på grund af interferens og lagringsdybde. På dette tidspunkt skal oscilloskopet udskiftes. I denne henseende, selvom båndbredden af det gamle analoge oscilloskop kun er nogle få tiere megabyte, er dets ydeevne bedre end det digitale oscilloskops.






