Kā novērst pārslēgšanas barošanas avota pulsāciju
Pēc slēdža SLĒDZES strāva induktīvā L arī svārstās uz augšu un uz leju par izejas strāvas efektīvo vērtību. Tāpēc izejā būs arī pulsācija ar tādu pašu frekvenci kā SWITCH, ko parasti sauc par pulsāciju. Tas ir saistīts ar izejas kondensatora un ESR jaudu.
Kā ierobežot komutācijas barošanas avota pulsācijas rašanos, komutācijas barošanas avota pulsācijas ģenerēšanu Mūsu mērķis ir samazināt izejas pulsāciju līdz pieļaujamam līmenim, un šī mērķa galvenais risinājums ir:
Pulsācijas rašanās komutācijas barošanas avotā
Mūsu mērķis ir samazināt izejas pulsāciju līdz pieļaujamam līmenim. Visbūtiskākais šī mērķa risinājums ir pēc iespējas izvairīties no viļņošanās. Pirmkārt, mums ir jābūt skaidrībai par komutācijas barošanas avota pulsācijas veidiem un cēloņiem.
Pēc slēdža SLĒDZES strāva induktīvā L arī svārstās uz augšu un uz leju par izejas strāvas efektīvo vērtību. Tāpēc izejā būs arī pulsācija ar tādu pašu frekvenci kā SWITCH, ko parasti sauc par pulsāciju. Tas ir saistīts ar izejas kondensatora un ESR jaudu. Šīs pulsācijas frekvence ir tāda pati kā komutācijas barošanas avotam, kas ir no desmitiem līdz simtiem KHz.
Turklāt SLĒDZIS parasti izvēlas bipolāru tranzistoru vai MOSFET, neatkarīgi no tā, kurš no tiem, ieslēgšanas un izslēgšanas laikā būs pieauguma un krituma laiks. Šajā laikā ķēdē būs troksnis ar tādu pašu frekvenci vai nepāra frekvences reizinājumu kā SWITCH pieauguma un krituma laiks, parasti desmitiem MHz. Tāpat reversās atkopšanas brīdī diodes D ekvivalentā ķēde ir pretestības, kapacitātes un induktivitātes virknes savienojums, kas izraisīs rezonansi un trokšņa frekvence būs desmitiem MHz. Šos divu veidu trokšņus parasti sauc par augstfrekvences troksni, un amplitūda parasti ir daudz lielāka nekā pulsācija.
Ja tas ir maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs, papildus iepriekš minētajiem diviem pulsācijas veidiem (troksnis) ir arī maiņstrāvas troksnis, un frekvence ir ieejas maiņstrāvas barošanas avota frekvence, kas ir aptuveni 50–60 Hz. Pastāv arī sava veida parastā režīma troksnis, ko izraisa līdzvērtīgā kapacitāte, ko rada daudzas komutācijas barošanas avota barošanas ierīces, izmantojot apvalku kā radiatoru. Tā kā es nodarbojos ar automobiļu elektronikas izpēti un izstrādi, man ir maz saskares ar diviem pēdējiem trokšņu veidiem, tāpēc pagaidām tos neapskatīšu.
Komutācijas barošanas avota pulsācijas mērīšana
Pamatprasības: izmantojiet osciloskopa maiņstrāvas savienojumu, 20MHz joslas platuma ierobežojumu, atvienojiet zondes zemējuma vadu.
1, maiņstrāvas savienojums ir paredzēts, lai noņemtu uzlikto līdzstrāvas spriegumu un iegūtu pareizo viļņu formu.
2. 20MHz joslas platuma ierobežojuma atvēršana ir augstfrekvences trokšņa traucējumu un mērījumu kļūdu novēršanas rezultāts. Augstfrekvences komponentu lielās amplitūdas dēļ mērīšanas laikā tie ir jānoņem.
3. Atvienojiet osciloskopa zondes zemējuma skavu un izmantojiet zemējuma gredzenu, lai veiktu mērījumus, lai samazinātu traucējumus. Daudzām daļām nav zemējuma gredzenu, tādēļ, ja kļūda ir pieļaujama, tās var izmērīt tieši ar zondes zemējuma skavu. Tomēr šis faktors ir jāņem vērā, vērtējot, vai tas ir kvalificēts vai nē.
Vēl viens punkts ir izmantot 50Ω termināli. Saskaņā ar Yokogawa Oscilloscope informāciju 50Ω modulis noņem līdzstrāvas komponentu un mēra maiņstrāvas komponentu. Tomēr daži osciloskopi ir aprīkoti ar šāda veida speciālu zondi, un vairumā gadījumu mērīšanai tiek izmantota standarta zonde no 100KΩ līdz 10MΩ, tāpēc ietekme pagaidām nav skaidra.
Iepriekš minētie ir pamata piesardzības pasākumi, mērot slēdža pulsāciju. Ja osciloskopa zonde nav tiešā saskarē ar izejas punktu, tas jāmēra ar vītā pāra vai 50Ω koaksiālo kabeli.
Mērot augstfrekvences troksni, tiek izmantota osciloskopa visu caurlaides josla, kas parasti ir no vairākiem simtiem megabaitu līdz GHz līmenim. Citi ir tādi paši kā iepriekš. Varbūt dažādiem uzņēmumiem ir dažādas testēšanas metodes. Visbeidzot, skaidri norādiet savus testa rezultātus. Esiet atpazīstami klientu vidū.
Par osciloskopu:
Daži digitālie osciloskopi nevar precīzi izmērīt pulsāciju traucējumu un uzglabāšanas dziļuma dēļ. Šajā laikā osciloskops ir jānomaina. Šajā ziņā, lai gan vecā analogā osciloskopa joslas platums ir tikai daži desmiti megabaitu, tā veiktspēja ir labāka nekā digitālajam osciloskopam.
