例如:开关电源,12V输出,电流有1A和5A两种工作状态,如何尽量减小输出电压值的变化?
请大虾们赐教!!
如何提高电源的负载特性
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@yy_ljp
用的是1525,工作频率140K左右,如何办,请赐教.个人觉得减小延时能解决一些瞬变状态下的电流变化问题,但如果两种状态各要分别工作时间较长的话,作用好像不大阿
你的意思是不是这样:电源在1A/5A之间来回切换时,如何才能让转换的瞬间,输出电压的变化很小,是吧?并且每种工作状态还有可能工作较长的时间.
你说得对,如果电源带开关性的负载,是有输出电压跟踪不及时从而引起突变的问题.解决这个问题,我觉得有三种途径,且必须同时采用,一是尽量加大输出电容,二是尽量提高电路的瞬态响应,三是适当提高电源的功率余量.这样做的原因应该很好理解.另外,像这种大功率的开关性负载,不是很怕电压的瞬变的,如果你的负载中有比较怕受干扰的线路,不妨将开关电源的输出退耦处理一下后再供给它们.
你说得对,如果电源带开关性的负载,是有输出电压跟踪不及时从而引起突变的问题.解决这个问题,我觉得有三种途径,且必须同时采用,一是尽量加大输出电容,二是尽量提高电路的瞬态响应,三是适当提高电源的功率余量.这样做的原因应该很好理解.另外,像这种大功率的开关性负载,不是很怕电压的瞬变的,如果你的负载中有比较怕受干扰的线路,不妨将开关电源的输出退耦处理一下后再供给它们.
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@sdjufeng
你的意思是不是这样:电源在1A/5A之间来回切换时,如何才能让转换的瞬间,输出电压的变化很小,是吧?并且每种工作状态还有可能工作较长的时间.你说得对,如果电源带开关性的负载,是有输出电压跟踪不及时从而引起突变的问题.解决这个问题,我觉得有三种途径,且必须同时采用,一是尽量加大输出电容,二是尽量提高电路的瞬态响应,三是适当提高电源的功率余量.这样做的原因应该很好理解.另外,像这种大功率的开关性负载,不是很怕电压的瞬变的,如果你的负载中有比较怕受干扰的线路,不妨将开关电源的输出退耦处理一下后再供给它们.
请教一下:是不是不同的拓扑结构的带载能力不同?
另外设计电源时,如何使电源空载,轻载和重载时电压的变化比较小,例如控制在2%以内.
另外设计电源时,如何使电源空载,轻载和重载时电压的变化比较小,例如控制在2%以内.
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@yy_ljp
请教一下:是不是不同的拓扑结构的带载能力不同?另外设计电源时,如何使电源空载,轻载和重载时电压的变化比较小,例如控制在2%以内.
不同的拓扑结构,在带载能力方面没有什么关系,要想使不同负载时最终负载上的电压是不变的,只有一个办法,那就是反馈取样点,不知道你的负载是电路板的一部分,还是另外接出来,如果在同一块板子上,你可以将反馈信号从负载元件的引脚上取得;如果是在整机的外面,你可以这样:
输出四条线,两条功率线,两条取样线,然后输出正极-取样正极、输入负极-取样负极之间分别接上一个很小的电阻,比如几十欧,然后将引出来的取样线接至最终负载的端子上.
一部情况下没有必要这么做,只是对要求特别高的场合,才有可能这样.
输出四条线,两条功率线,两条取样线,然后输出正极-取样正极、输入负极-取样负极之间分别接上一个很小的电阻,比如几十欧,然后将引出来的取样线接至最终负载的端子上.
一部情况下没有必要这么做,只是对要求特别高的场合,才有可能这样.
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@sdjufeng
你的意思是不是这样:电源在1A/5A之间来回切换时,如何才能让转换的瞬间,输出电压的变化很小,是吧?并且每种工作状态还有可能工作较长的时间.你说得对,如果电源带开关性的负载,是有输出电压跟踪不及时从而引起突变的问题.解决这个问题,我觉得有三种途径,且必须同时采用,一是尽量加大输出电容,二是尽量提高电路的瞬态响应,三是适当提高电源的功率余量.这样做的原因应该很好理解.另外,像这种大功率的开关性负载,不是很怕电压的瞬变的,如果你的负载中有比较怕受干扰的线路,不妨将开关电源的输出退耦处理一下后再供给它们.
如果电源在负载从1A/5A之间来回切换的时候,要求电压跟着负载变化,比如从高电压变成低电压或者从低电压变成高电压,这样可以吗?
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