发布单位:无锡市容纳电气有限公司 发布时间:2022-6-29
反激式开关电源输出整流滤波电路工作状态分析
反激式开关电源输出整流滤波电路原理上是简单的。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。但是,由于反激式开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,变压器的初次级两侧的开关(mosfet或整流二极管)均工作在电流断续状态。在相同输出功率条件下,反激式开关电源的开关流过的电流峰值和有效值大于正激式、桥式、推挽式开关电源。为了获得---的输出电压尖峰,通常的反激式开关电源工作在电感电流(变压器储能)断续状态,这就进一步增加了开关元件的电流额定。
开关电源的电路拓扑对输出整流滤波电容器影响也是非常大的,由于反激式开关电源的输出电流断续性,其交流分量需要由输出整流滤波电容器吸收,当电感电流断续时输出整流滤波电容器的需要吸收的纹波电流相对大。
电容去耦原理透彻分析与设计参考
电容退耦原理采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。由于纹波电流为线性,因此这导致一系列时间平方部分,并且外形看似正弦曲线。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。为了让大家有个清楚的认识,本文分别介绍一下这两种解释。从储能的角度来说明电容退耦原理。在制作电路板时,通常会在负载芯片周围放置很多电容,这些电容就起到电源退耦作用。
1、储能
电容器在充电电路可以存储电能,因此可以像临时电池一样使用。电容器通常用于电子设备中,以在电池更换期间维持电源。 有助于防止在易失性存储器中丢失信息。
在汽车音响系统中,大容量存储放大器的能量以便按需使用。同样对于闪光管,可使用电容器来保持高电压。
2、数码记忆
在20世纪30年代,约翰?阿塔纳索夫在电容器中应用了储能原理,为使用电子管逻辑的一台二进制计算机构建动态数字存储器。