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發布時間:2020-11-08 12:43  





開關電源紋波的測量
基本要求:
使用示波器AC耦合
20MHz帶寬限制
拔掉探頭的地線
1,AC耦合是去掉疊加的直流電壓,得到準確的波形。
2,打開20MHz帶寬限制是防止高頻噪聲的干擾,防止測出錯誤的結果。因為高頻成分幅值較大,測量的時候應除去。
3,拔掉示波器探頭的接地夾,使用接地環測量,是為了減少干擾。很多部門沒有接地環,如果誤差允許也直接用探頭的接地夾測量。但在判斷是否合格時要考慮這個因素。
還有一點是要使用50?終端。橫河示波器的資料上介紹說,50?模塊是除去DC成分,精準測量AC成分。但是很少有示波器配這種專門的探頭,大多數情況是使用標配100K?到10M?的探頭測量,影響暫時不清楚。
上面是測量開關紋波時基本的注意事項。如果示波器探頭不是直接接觸輸出點,應該用雙絞線,或者50?同軸電纜方式測量。
在測量高頻噪聲時,使用示波器的全通帶,一般為幾百兆到GHz級別。其他與上述相同。可能不同的公司有不同的測試方法。歸根到底要清楚自己的測試結果。第二要得到客戶認可.
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電源模塊的相關介紹
電源模塊并聯異常有啟動異常、輸出短路、輸出無法均流、模塊燒毀等,模塊并聯無法均流一般從結構上和輸出特性分析。若倆個模塊的參數完全相同時(較大輸出電壓和輸出阻抗,負載特性曲線重合),則能實現負載電流均勻分配。開關電源發展方向開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,并使開關電源進入更廣泛的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了開關電源的發展前進,每年以超過兩位數字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發展。但在實際應用中,在模塊電壓相同情況下,每個模塊的輸出阻抗是不一樣的,輸出電壓細微的差別都將影響著輸出電流的變化。所以一般輸出不均流的主要原因都是輸出電壓和阻抗不一樣。
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開關電源芯片的分類
以下內容由中自恒立為您提供,今天我們來分享開關電源的相關內容,希望對同行業的朋友有所幫助!
開關電源的控制芯片的品種也十分多,主要分為電流控制型與電壓控制型兩大類。通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調和自動穩壓。電壓控制型只對輸出電壓采樣,作為反應信號停止閉環控制,采用PWM技術調理輸出電壓,從控制理論的角度看,這是一種單環控制系統。電流控制型是在電壓控制型的根底上,增加一個電流負反應環節,使其成為雙環控制系統,從而進步了電源的性能。
產品分類上看,大致可分為AD/DC,DC/DC兩大類。多年來產品應用的技術開展,形成業界對DC/DC電源的認識構成了一定的誤區,以為DC/DC難做,AC/DC易做。
雖然如此,AC/DC與DC/DC還是存在很大的差異,從產品設計,器件選擇請求,牢靠性目的完成等方面來看:AC/DC遠比DC/DC復雜,難做,這是多年從事AC/DC電源研發,消費的深切領會。
11個提高開關電源效率的小技巧
1、在開關電源次級輸出端的肖特基上并一個小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個點。
2、在體積和面積的允許下,盡量選用PQ RM型的變壓器,在安規允許的情況下,變壓器不加擋墻效率可以得到提升。
3、輸入和輸出的電解容量值。
AC輸入整流電解容量低時效率會低0.2~1個點,何為低?用示波器看AC輸入整流后紋波,小于10W功率,紋波10~30V為佳,大于10W紋波在5~20V為佳。
4、主電流回路PCB盡量短。
5、優化變壓器參數設計,減少振鈴帶來的渦流損耗。
6、合理選用開關器件。
7、輸入EMI部分優化設計
8、選擇效率較高的拓補結構
9、選擇好的電解電容
10、啟動部分功耗設計
11、芯片輔助供電優化