随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
另外,SWITCH 一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH 上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D 在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多。
如果是AC/DC 变换器,除了上述两种纹波(噪声)以外,还有AC 噪声,频率是输入AC 电源的频率,为50~60Hz 左右。还有一种共模噪声,是由于很多开关电源的功率器件使用外壳作为散热器,产生的等效电容导致的。因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。
开关电源纹波的测量
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线
1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。
2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。
3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。
还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分,精确测量AC 成分。但是很少有示波器配这种专门的探头,大多数情况是使用标配100KΩ 到10MΩ 的探头测量,影响暂时不清楚。
上面是测量开关纹波时基本的注意事项。如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω 同轴电缆方式测量。
在测量高频噪声时,使用示波器的全通带,一般为几百兆到GHz 级别。其他与上述相同。
可能不同的公司有不同的测试方法。归根到底第一要清楚自己的测试结果。第二要得到客户认可。
关于示波器:
有些数字示波器因为干扰和存储深度的原因,无法正确的测量出纹波。这时应更换示波器。这方面有时候虽然老的模拟示波器带宽只有几十兆,但表现要比数字示波器好。泰克公司有专门分开测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。
开关电源纹波的抑制
对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有三种:
1,加大电感和输出电容滤波
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin 不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK 型为例,是SWITcH 附近),并联电容来提供电流。
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2,二级滤波,就是再加一级LC 滤波器
LC 滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
采样点选在LC 滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
采样点选在LC 滤波器之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。
3,开关电源输出之后,接LDO 滤波
这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。任何一款LDO 都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB 曲线,如右图是凌特公司LT3024 的曲线。
对减小纹波。开关电源的PCB 布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C 或RC,或串联电感。
4,在二极管上并电容C 或RC
二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC 振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC 缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
在二极管上并联的电容C 或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。
5,二极管后接电感(EMI 滤波)
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
开关电源纹波产生分析
- 开关电源(496617)
- 纹波(21605)
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2388如何消除掉开关电源纹波
如何消除掉开关电源纹波 消除开关电源纹波是一项重要的技术任务,因为纹波会影响电源的稳定性和电子设备的可靠性。本文将详细介绍如何消除开关电源纹波,包括纹波的产生原因、影响因素以及相应的消除方法。 一
2024-06-10 09:42:00
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1909如何消除掉开关电源纹波
如何消除掉开关电源纹波 消除开关电源纹波是一项重要的技术任务,因为纹波会影响电源的稳定性和电子设备的可靠性。本文将详细介绍如何消除开关电源纹波,包括纹波的产生原因、影响因素以及相应的消除方法。 一
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2934开关电源纹波频率一般是多少
开关电源纹波频率一般多少 开关电源纹波频率是指在开关电源输出电压中,由于开关动作产生的周期性波动。纹波频率与开关电源的开关频率有关,通常在几十kHz到几百kHz之间。在本文中,我们将详细讨论开关电源
2024-06-10 10:01:00
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4424开关电源纹波的测试方法是什么
开关电源纹波的测试方法是什么 开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。本文将详细介绍开关电源纹波的测试方法,包括测试
2024-06-10 10:04:00
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3778开关电源输出纹波标准是多少
开关电源输出纹波标准是多少 开关电源输出纹波标准是一个重要的技术指标,它关系到电源的稳定性和可靠性。本文将从纹波的基本概念、产生原因、影响因素、测量方法和降低措施等方面进行详细阐述。 一、纹波
2024-06-10 10:07:00
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3803开关电源纹波过大怎么解决
开关电源纹波过大怎么解决 开关电源纹波过大的问题是电子设备中常见的问题之一,它可能导致设备性能下降、寿命缩短,甚至损坏设备。本文将详细介绍开关电源纹波过大的原因、影响以及解决方法。 一、纹波的产生
2024-06-10 10:10:00
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5465开关电源纹波系数一般是多少
开关电源纹波系数一般是多少 开关电源纹波系数是衡量开关电源输出电压稳定性的一个重要参数。纹波系数越低,说明开关电源的输出电压越稳定,对负载的影响也就越小。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波系数
2024-06-10 10:13:00
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4458开关电源纹波的危害有哪些
开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波,这些纹波会对电子设备的正常运行和性能产生
2024-06-10 10:24:00
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2394开关电源纹波与负载的关系是什么
开关电源纹波与负载的关系是什么 开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波的产生、影响以及与负载之间的关系。文章将分为以下几个部分: 1. 开关电源
2024-06-10 10:32:00
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3339开关电源纹波的产生原因及影响因素
控制等领域。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波,对电子设备的正常工作和性能产生影响。 开关电源纹波的产生原因 2.1 开关电源工作原理 开关电源主要由主电路、控制电路和辅助电路组成。主电路包括开关器件、整流滤波器、
2024-08-02 10:32:43
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2889抑制或减少开关电源纹波的五种方法
01 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH
2024-12-10 11:23:19
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