Kā novērst pulsācijas rašanos pārslēgšanas barošanas avotos
Mūsu mērķis ir samazināt izvades pulsāciju līdz pieļaujamam līmenim, un pamatlīgums, lai sasniegtu šo mērķi, ir pēc iespējas izvairīties no pulsācijas ģenerēšanas. Pirmkārt, mums jānoskaidro pulsācijas veidi un cēloņi komutācijas barošanas avotos.
Pēc slēdža slēdža strāva induktorā L arī svārstās uz augšu un uz leju izejas strāvas faktiskajā vērtībā. Tātad izejas galā notiks arī pulsācija ar tādu pašu frekvenci kā slēdzis, ko parasti sauc par pulsāciju. Tas ir saistīts ar izvades kondensatora ietilpību un ESR. Šīs pulsācijas biežums ir tāds pats kā pārslēgšanas barošanas avots, sākot no desmitiem līdz simtiem KHz.
Turklāt slēdzis parasti izmanto bipolāros tranzistorus vai MOSFET. Neatkarīgi no tā, kurš tiek izmantots, būs pieauguma laiks un kritiena laiks, kad tas tiks ieslēgts un izslēgts. Šajā brīdī troksnis ar tādu pašu frekvenci vai nepāra reizinājumiem slēdža celšanās un kritiena laiks parādīsies ķēdē, parasti desmitos MHz diapazonā. Reversās atveseļošanās brīdī diodes ekvivalenta ķēde ir pretestības, kapacitātes un induktivitātes virkne savienojums, kas var izraisīt rezonansi un radīt vairāku desmitu MHz trokšņa frekvences. Šos divus trokšņa veidus parasti sauc par augstfrekvences troksni, un to amplitūda parasti ir daudz lielāka nekā pulsācija.
Ja tas ir maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs, papildus diviem iepriekš minētajiem pulsācijas veidiem (troksnis), ir arī maiņstrāvas troksnis, kas ir ieejas maiņstrāvas barošanas avota frekvence ap 50-60 Hz. Pastāv arī kopīga režīma trokšņa veids, ko izraisa ekvivalenta kapacitāte, ko rada daudzu komutācijas barošanas avotu enerģijas ierīces, izmantojot iežogojumus kā siltuma izlietnes. Tā kā es nodarbojos ar automobiļu elektronikas izpēti un attīstību, man ir mazāka pakļaušana pēdējiem diviem trokšņa veidiem, tāpēc es tos šobrīd neapsveru.






