很多电子设计者都晓得滤波电容在电源中起的感化,但在开关电源输入端用的滤波电容上,与工频电路当选用的滤波电容并纷歧样,在工频电路顶用作滤波的通俗电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电工夫是毫秒数目级,为取得较小的脉动系数,需求的电容量高达数十万微法,因此普通低频用通俗铝电解电容器制造,目的是以进步电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是辨别其好坏的次要参数。
在开关稳压电源中作为输入滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,乃至数十兆赫,它的请求和低频使用时分歧,电容量并不是次要目标,权衡它利害的则是它的阻抗一频率特征,请求它在开关稳压电源的任务频段内要有低的等的阻抗,同时,关于电源外部,因为半导体器件开端任务所发生高达数百千赫的尖峰噪声,亦能有优越的滤波感化,普通低频用通俗电解电容器在10千赫阁下,其阻抗便开端出现理性,无法知足开关电源运用请求。
开关稳压电源公用的高频铝电解电容器,它有四端个子,正极铝片的两头辨别引出作为电容器的正极,负极铝片的两头也辨别引出作为负极。稳压电源的电流从四端电容的一个正端流入,经由电容外部,再从另一个正端流向负载;从负载前往的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
由于四端电容具有优越的高频特征,它为减小输入电压的脉动重量以及克制开关尖峰噪声供给了极为有利的手腕。
高频铝电解电容器还有多芯的方式,它将铝箔分红较短的若干小段,用多引出片并联衔接以减小容抗中的电阻成份,同时,采取低电阻率的资料并用螺杆作为引出端子,以加强电容器接受大电流的才能。
叠片电容也称为无感电容,普通电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大;叠片电容的构造和书原形仿,因流过电流发生的磁通偏向相反而被抵消,因此下降了电感的数值,具有更为优秀的高频特征,这种电容普通做成方形,便于固定,还可以恰当减小占机体积。
此外,还有一种将四端和叠片相联合的四端叠片式高频电解电容器,它综合了两者的长处,高频特征更佳。
关键字:开关电源 电容
编辑:探路者 引用地址:开关电源滤波电容的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
用数字万用表电阻档检测电容器方法
实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的很有实用价值。此方法适用于测量0.1μf~几千微法的大容量电容器。 测量操作方法 将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路
[测试测量]
常用彩电开关电源原理
彩电开关电源原理
A3电源: A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。 R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。 V553 及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时, V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V55
[电源管理]
集成PWM控制器MB3759在开关电源中应用
0 引言
开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向。开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS)是一种由占空比控制的开关电路构成的电能变换装置。开关电源的核心为电力电子开关电路,根据负载对电源提出的输出电压或稳流特性的要求,利用反馈控制电路,采用占空比控制的方法,对开关电路进行控制。随着控制技术和元器件技术的不断发展,开关电源的各方面的性能都在不断提高,容量也在不断扩大。
控制和保护电路主要处理信号,属于“弱电”电路,但它控制着主电路中的开关器件,一旦出现失误,将造成严重的后果,使电源停止工作或损坏。电源的很多指标,如稳压稳流精度、纹波、输出特性等也与控制电路相关。
[电源管理]
单电容式及差分电容式MEMS传感器检测系统
电容式传感器工作原理
电容式传感器分单电容式和差分电容式二种。如图1所示。
图1 单电容式和差分电容式传感器
(a) 单电容传感器
(b) 差分电容传感器
图1(a)为两平行板组成的电容器,图1(b)为两平行板中间插入极板组成的差分电容传感。对图1(a)而言,当忽略电容器的边界效应时:
电容器的电容量为:
式中A为电容器的极板面积,d为极板的距离,er、e0为介电常数。
电容传感器中的变间隙式电容传感器的C-d特性如图2所示。
图2 变间隙式电容传感器的C-d特性曲线图
单电容传感器的一个极板固定,称为静极板,另一极板与被测物体连接为动极板。差分电容传感器的上下极板均固定,称为静
[嵌入式]
专注电容创新 新能源时代尼吉康优势显著
时代对于节能环保的迫切需求推动着新能源/可再生能源产业、电动汽车的迅速发展。近年来,不少电子厂商都把新能源与电动汽车列为要着重发力的市场,在这其中,尼吉康(Nichicon)是不得不提的一家,众所周知,电容器在电力系统中具有重要地位,尼吉康几十年如一日专注对电容产品的创新令他在能源技术领域功力深厚,以致于在如今的新能源市场厚积薄发,如鱼得水。
就在刚刚结束的第十七届高交会上,Nichicon(香港)有限公司副总经理蔡章信先生向我们介绍了尼吉康参展的最新电容系列产品以及能源应用产品。
图1 Nichicon(香港)有限公司副总经理蔡章信先生
图2 尼吉康数
[半导体设计/制造]
解析无闪烁、无电解电容的LED驱动方案
现阶段电解与电容寿命最高仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。 严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。 周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模
[电源管理]
使用超级电容器实现备用电源的有效方法
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。 由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎: • 使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。 • 由美洲、欧洲和亚洲国家的一个或多个运营商提供支持。 • 与通用分组无线业务 (GPRS) 相比,功率和峰值电流显著降低。 精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI 的 TPS61
[电源管理]
220v电动机带2个电容实现倒转的方法
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。 220v电动机带2个电容实现倒转的方法 在电机内部有一个离心开关,当电动机启动且转速达到额定转速的70%后,在电机离心作用下,将电容量较大的一只启动电容器在离心开关作用下与电路断开,从而完成任务,留下运行电容仍串联接在电机的启动绕组中工作,其工作原理图如下图: 这种结构的单相电动机具有较好的启动性能与运行性能,有比较高的功率因数和效率,适用于带负荷启动和要求低噪声的负载,如家用电器、泵、小型机床等。如果改变单相电容启动与
[嵌入式]