请各位大侠看下我的电源的噪声
请各位大侠看下我的电源的输出波形,开关频率的纹波的波峰都有一个突出的噪声,这个噪声的来源是哪里呢?是我的削峰电路做的不对吗?
全部回复(21)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@宁静夏夜
怎么发了2次图 都不能显示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3011971226972190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
哦 这样的
哦 这样的
0
回复
提示
@宁静夏夜
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3011971226972190.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">哦 这样的
1、滤波电容选用的是不是低ESR的,有没有并联高频滤波电容?
2、增大滤波电容有没有效果?
3、RCD及RC吸收参数如何?
4、变压器漏感多少?
5、不知道你有没有采用两级滤波,
2、增大滤波电容有没有效果?
3、RCD及RC吸收参数如何?
4、变压器漏感多少?
5、不知道你有没有采用两级滤波,
0
回复
提示
@ytdfwangwei
1、滤波电容选用的是不是低ESR的,有没有并联高频滤波电容?2、增大滤波电容有没有效果?3、RCD及RC吸收参数如何?4、变压器漏感多少?5、不知道你有没有采用两级滤波,
终于有人和我讨论了 :)
1:输出滤波的电容都是 CD288H的,应该还可以吧
2:我知道增加滤波电容效果好,但是我总在想过大是不是会影响输出,但是我也不知道具体怎么影响输出 :) 囧
3:变压器的漏感还不清楚 ,厂家的规格书里只有电感值 L=850uH ± 50 uH
是这个吗? 再次很囧
4:RC 吸收回路,在输出整流二极管旁并联了一个串联的RC
1:输出滤波的电容都是 CD288H的,应该还可以吧
2:我知道增加滤波电容效果好,但是我总在想过大是不是会影响输出,但是我也不知道具体怎么影响输出 :) 囧
3:变压器的漏感还不清楚 ,厂家的规格书里只有电感值 L=850uH ± 50 uH
是这个吗? 再次很囧
4:RC 吸收回路,在输出整流二极管旁并联了一个串联的RC
0
回复
提示
其次,建议你用示波器看看你的尖峰是不是跟开关管的开关波形相对应,是对应开通时刻还是关断时刻!多数是对应初级开关管的关断时刻!要是看不了初级,你就看次级,初级关断对应的是次级开通!这些都应该算是开关噪声!开关噪声的源头当然是开关管,初级关断时的漏感影响,所以需要加RC缓冲抑制!
一般咱们是在初级绕组上(也即开关管漏极侧)加RCD箝位电路,抑制漏感影响!如果加了还不行,就需要进一步的抑制了!比如:
1.如果初级RCD中的RC是串联的则改为RC并联,调整C值1nF-4.7nF,R值几十K;
2.调整次级二极管两端的RC取值,如果是低压输出(电流不小)用了肖特基,R调小,直到5欧姆左右,C调大,直到472;
3.在初级RC与D之间再增加一个串联电阻,几十欧姆,0.5W或1W;
4.再在初级绕组两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;
5.再在开关管漏源D-S两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;
6.最后还有必要的话,还可以在次级绕组两端这样(加RC串联)试试(一般不需要);
这样做的代价是电路更复杂了,效率更低了!这样试验取值也比较麻烦(要看不同参数取值的试验效果),但是会有效果!你自己折中衡量一下,试试吧!
看你的图,估计你的频率60K多些,祝你好运!
一般咱们是在初级绕组上(也即开关管漏极侧)加RCD箝位电路,抑制漏感影响!如果加了还不行,就需要进一步的抑制了!比如:
1.如果初级RCD中的RC是串联的则改为RC并联,调整C值1nF-4.7nF,R值几十K;
2.调整次级二极管两端的RC取值,如果是低压输出(电流不小)用了肖特基,R调小,直到5欧姆左右,C调大,直到472;
3.在初级RC与D之间再增加一个串联电阻,几十欧姆,0.5W或1W;
4.再在初级绕组两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;
5.再在开关管漏源D-S两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;
6.最后还有必要的话,还可以在次级绕组两端这样(加RC串联)试试(一般不需要);
这样做的代价是电路更复杂了,效率更低了!这样试验取值也比较麻烦(要看不同参数取值的试验效果),但是会有效果!你自己折中衡量一下,试试吧!
看你的图,估计你的频率60K多些,祝你好运!
0
回复
提示
@路路长
其次,建议你用示波器看看你的尖峰是不是跟开关管的开关波形相对应,是对应开通时刻还是关断时刻!多数是对应初级开关管的关断时刻!要是看不了初级,你就看次级,初级关断对应的是次级开通!这些都应该算是开关噪声!开关噪声的源头当然是开关管,初级关断时的漏感影响,所以需要加RC缓冲抑制!一般咱们是在初级绕组上(也即开关管漏极侧)加RCD箝位电路,抑制漏感影响!如果加了还不行,就需要进一步的抑制了!比如:1.如果初级RCD中的RC是串联的则改为RC并联,调整C值1nF-4.7nF,R值几十K;2.调整次级二极管两端的RC取值,如果是低压输出(电流不小)用了肖特基,R调小,直到5欧姆左右,C调大,直到472;3.在初级RC与D之间再增加一个串联电阻,几十欧姆,0.5W或1W;4.再在初级绕组两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;5.再在开关管漏源D-S两端另外并联加上RC串联,R取几K或更小,1W,C取几十pF,1KV;6.最后还有必要的话,还可以在次级绕组两端这样(加RC串联)试试(一般不需要);这样做的代价是电路更复杂了,效率更低了!这样试验取值也比较麻烦(要看不同参数取值的试验效果),但是会有效果!你自己折中衡量一下,试试吧!看你的图,估计你的频率60K多些,祝你好运!
分析的好细致全面,我是刚开始接触电源,我知道技术开发类的都是入门难,后面就看个人勤奋和努力,
说时候有些感动 ,真的很感谢你.我再按照你的方法再尝试下电路的改进.
说时候有些感动 ,真的很感谢你.我再按照你的方法再尝试下电路的改进.
0
回复
提示