一、开关电源内的主要寄生参数 开关电源寄生参数它是电路当中实际元件的意外电气特性。它们通常是储存能量,并且和自己的成分发生反作用而且产生噪音以及损耗。如何来区分、量化、减少或者是利用这些反应是我们目前要面临的一大挑战。在交流的情况下,寄生性会更加的明显。典型的开关电源它有两个主要的、存在也比较大交流值的节点,开关电源的**个节点是功率开关的集电极或者是漏较,而*二个节点则是输出整流器的阳极。我们必须要关注好这两个比较特殊的节点。 二、开关电源变换器内部的主要寄生参数 在所有的开关电源当中,都存在一些比较常见的寄生参数。观察变换器当中交流主节点的波形,就可以看出它们对于所产生变换器的影响。这些参数甚至会在一些器件的数据当中给出,比如说MOSFET的寄生电容。 对于MOSFET的开关电源电容等寄生参数进行了很明确的定义,并且把一些离散的寄生参数用集中参数来表示,让建模更加的方便。因为开关电源寄生参数有部分的定义不清,所以很难确定开关电源寄生参数的取值。它通常是由经验值来决定。也就是说,在软开关的设计当中,开关电源元器件的选择应该要以达到较佳的效果为原则。在电路图当中,把寄生元件放在一个合适的位置是非常重要的,因为电气分支是只在开关电源转换器的一部分工作。例如,开关电源整流器的结电容只会在反向偏压的时候才大,而在二极管正向偏压的时候才会消失。从某些特定元器件的数据资料当中可以得到特定的寄生参数。 印刷电路板(PCB)对于寄生参数的影响是普遍存在的。而好的PCB布局规则可以较小化这些影响。 流过峰值电流的印制线路对于任何的印制线路所产生的电感以及电容都非常的敏感,所以这些导线必须要短而粗。高交流电压的PCB焊点,比如说电源开关的漏较、集电极、整流管阳极等等,比较容易和相邻的印刷线路产生耦合电容,让交流噪声耦合到相邻的印刷线路上。通过“通孔”的连接,上下层交流信号印刷线可以流经过同一信号。其它的开关电源寄生参数的影响可以归于相邻的寄生元件。
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词条说明
音频噪声一般来说是指开关电源本身在工作的过程当中所产生的音频信号,它的频率是20~20KHz,人耳可以听到。当电子元件以及磁性元件的振荡频率在人的听觉范围内的时候,就会产生听觉信号。这种现象在功率转换研究的早期阶段就已经知道了。在50与60赫兹工频之下运行的变压器一般会产生令人讨厌的交流噪声。如果负载是由音频元件调制的,在恒定超声频率下工作的开关电源转换器也会产生音频噪声。 在过去的研究当中,经常
我们本文来讲一下模拟电源与开关电源的区别 模拟电源介绍 模拟电源:又是变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递给副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,然后变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯的本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热,所以导致变压器的
开关电源它所产生的电磁干扰,经常会影响到电子产品的正常工作,所以正确的电源PCB板排版就变得十分地重要。 在很多的情况下,一个在纸上设计得非常**的电源可能会在初次调试的时候无法进行正常地工作,而原因就是因为这个开关电源的PCB板布线存在着非常多的问题。 在开关电源的设计之中,PCB设计是很关键的一步,它对于开关电源的性能、EMC要求、可靠性、可生产性等等方面都影响很大。 随着电子技术的发展,开关
1、开关电源高频变压器的选择 小功率开关电源较重要的部分就是高频变压器。当它完成了电平转换与电隔离的时候,因为它自身的电感结构,所以会产生大量的高次谐波。它的泄漏也是峰值干扰的一个重要原因。脉冲宽度调制开关电源的工作频率一般是20khz~400khz。这样字来说,励磁源也可以看作是一个周期信号,因为开关电源磁芯的非线性特性与磁芯的饱和特性,磁场和电流当中会出现谐波。这些谐波则会大大地增强电磁干扰。
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