电源扼流圈 电源 浪涌S和F是什么意思

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输出扼流圈取值的限定因素
最小扼流圈电感和临界负载电流
最小的LS值是由在最小负载电流下连续导通的需求来控制的。图2.8.2中上面的波形表示连续模式的导通,下面的波形表示在不连续模式的导通。可以发现如果输入和输出电压保持常值,电流波形的斜率不随负载电流的减小而改变。
图2.8.2 副边电流波形,表示了不完全能量传递(连续工作模式)和完全能量传递(不连续工作模式)
随着负载电流Idc减小,扼流圈中纹波电流的最小值刚好为零所对应的值是临界值。此时负载电流的临界值等于扼流圈中纹波电流的平均值,并由下式决定:
式中,Idc=输出(负载)电流;
IL(P-P)=扼流痼电流峰峰值。
负载电流低于该临界值时,LS将进入不连续电流工作模式。但这不是负载电流的最小限制极限值,因为通过减小占空比仍可维持输出电压恒定。临界电流时,传递函数会产生突变;电流高于临界值时,无论负载电流如何(连续工作模式),占空比几乎维持恒定;电流低于临界值时,占空比必须随着负载和输入电压的变化而进行调整(不连续工作模式)。
虽然设计控制电路时可使其适合于两种工作条件,但必须仔细进行稳定性判断。在连续模式的传递函数中有2个极点,而在不连续模式的传递函数中仅有1个极点。
第二个LS取值的限制因素是针对多个输出应用情况的。如果控制环对主输出电源形成闭环。该中的电流低于临界值,占空比就会减小以维持该输出电压恒定。其余的假定带恒定负载辅助输出,会受到占空比变化的影响,它们的佃出电压下降,这些事与愿违。故通常需要在多输出电路中控制LS的最小取值以维持辅助输出电压恒定。这样一来,如果维持辅助电压为适当的常值,主输出的电流值必超过临界值。
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摘要:   电源滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。直流电中的脉 ...
  滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作滤波器。直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。  脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量  电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。  具体工作原理如下:交流电经过整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。
  根据电源端口的电磁骚扰特点,电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声,同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。  电源滤波器的典型结构如下图所示,这是一种无源网络结构,对交流和直流电源都适用,具有双向抑制性能。将它插入在交流电网中与电源之间,相当于这二者的EMI噪声之间加上一个阻断屏障,这样一个简单的无源滤波器起到了双向抑制噪声的作用,从而在各种电子设备中获得广泛的应用。
  图中Cx是差模,一般称为X电容,电容量宜选为0.01-2.22μF,CY1和CY2是共模电容器,一般称为Y电容,电容量约为几纳法(nF)到几十纳法。C3和C4的电容量不宜选得过大,否则容易引起滤波器甚至机壳漏电的危险。L为共模扼流圈,它为同向绕在同一个铁氧体环上的一对线圈,电感量约为几毫亨(mH)。对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场是同方向的,共模扼流圈表现出较大的阻抗,从而起到衰减干扰信号的作用;而对于差模信号(在这里是低频电源电流),两个线圈产生的磁场抵消,所以不影响电路的电源传输功能。  电源滤波器是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计的,一般是由电感、电容、电阻或铁氧体器件构成的频率选择性二端口网络,实际上是滤波器的一种,按照工作原理称之为反射式滤波器。它可以在滤波器阻带内提供了高的串联阻抗和低的并联阻抗,使它和噪声源的阻抗和负载阻抗严重不匹配,从而把不希望的频率分量发射回噪声源。  当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标:首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。
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