开关电源波纹的产生、测量及抑制

发布者:自由探索者最新更新时间:2020-02-05 来源: elecfans关键字:开关电源  波纹  抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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。

上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。


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。


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50?终端。横河示波器的资料上介绍说,50?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100K?到10M?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50?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。


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。

上图是开关电源电感L内的电流波形,其纹波电流△I可由下式算出:

可以看出,增加L值,或者提高开关频率可以减小电感内的电流波动。


同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co&TImes;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。


应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示:

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。

关键字:开关电源  波纹  抑制 引用地址:开关电源波纹的产生、测量及抑制

上一篇:电子示波器结构方框图分析
下一篇:如何使用相关技术测量相位差

推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 11:45

开关电源的PCB设计规范
在任何 开关电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出. 二、参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些.最小间距至少要能适合承受的 电压 ,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil. 焊盘内孔边缘到印制板边的距离
[电源管理]
LED 无IC的RCC调光开关电源优缺
RCC调光 优点:毫无疑问,无IC就省了2~4块IC价格,成本最低。 RCC调光缺点:1.接调光器时电流输出不正常,比如不接调光器是7X1W/300MA输出,接入调光器后最大输出只有240MA左右,有的只有220MA,就是说本来是7X1W输出,调光时最大只能是5X1W,灯就不亮了。 2.由于没IC,靠三极管反馈,温度一高,电流急剧下降,串个万用表看输出电流,上电后五分钟内电流由300MA急剧下降到240MA(不接调光器),所以1,2两点叠加更惨,给客户退过一批货说怎么7W的还没开始调光就自动变4W多。 3.调光如果能调低,绝大部分在40MA以内的低电流会闪烁,闪烁程度和调光器有关.偶尔有个别不闪也没用,因为到客户那里会闪.
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5%,
[应用]
开关电源的布局原则
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。   当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显。一些主要的问题是在大的输出电流和/或大的输入/输出电压差时调节能力的下降,在输出和开头波形上的额外噪声,以及不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。   电感器   开关电源尽量使用低EMI(Electro Magnetic Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如圆形的或封
[电源管理]
开关电源设计技巧
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;"> 1 电路和器件的选择   一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式.(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。   减小开关时间并非一定就能引起效率的提高,因为
[模拟电子]
开关电源转换器高性能碳化硅(SiC)功率半导体器件
 进入21世纪, 开关电源 技术将会有更大的发展,这需要我国电力电子、电源、通信、器件、材料等工业和学术各界努力协作,沿着下述方向,开发与 开关电源 相关的产品和技术。   碳化硅SiC是功率半导体器件晶片的理想材料,其优点是禁带宽,工作温度高(可达600℃)、热稳定性好、通态电阻小、导热性能好、漏电流极小、DNI结耐压高等,有利于制造出耐高温的高频大功率的半导体开关器件,如SiC功率MOSFET和SiC IGBT等。
[电源管理]
开关电源电感器设计要点
开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电感器设计要点
工程师技术分享:彩色电视机开关电源电路故障检修
彩色电视机 开关电源 电路包括抗干扰电路、整流滤波电路、消磁电路、启动电路、开关振荡电路、反馈电路、取样比较电路、脉宽调整电路等。这些电源电路比较复杂,之间互相牵制,一旦出现故障,检修起来非常困难。下面就结合具体实例,对彩色电视机开关 电源电路 故障检修 和处理方法进行分析探讨。 彩色电视机开关电源电路的检查程序 彩色电视机 开关电源电路的检查程序可按如下步骤进行: 检查开关电源电路输入端交流电压正常与否。如果输入端交流电压不正常,就应该检查电网电压正常与否,或者检查电源线与电源插头有无问题。 检查开关稳压电源电路输出端负载正常与否。如果负载电路出现短路故障或行扫描电路出现故障,行扫描电路就不能正常工作,没有正常的行逆程脉冲作
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved