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直流電源,交流電源,變頻電源






正因為直流穩壓電源本身就是一個強干擾源、所以除了電路上采取措施抑制其電磁干擾產生外,還應對直流穩壓電源進行有效的電磁屏蔽,濾波以及接地。
直流穩壓電源噪聲的抑制方法
形成電磁干擾的三要素是干擾源、傳播途徑和受擾設備,因而,抑制電磁干擾也應該從這三個方面著手。首先應該抑制干擾源,直接消除干擾原因;其次是消除干擾源和受擾設備之間的耦合和輻射,切斷電磁干擾的傳播途徑;第三是提高受擾設備的抗擾能力,雙向直流電源供貨商,降低其對噪聲的敏感度。第三點不是本文討論的范圍。
多路輸出反激變換器為理想以及二極管壓降可忽略時
多路輸出反激變換器往往只對主輸出采用閉環反饋穩壓,而輔輸出則開環不反饋。當變壓器為理想以及二極管壓降可忽略時,在連續導通CCM模式下,多路輸出反激變換器的主、輔輸出的電壓都比較穩定。但由于變壓器的非理想性(存在漏感以及線圈電阻)以及二極管壓降不可忽略,當主、輔輸出負載發生變化時,輔輸出由于開環,萊蕪雙向直流電源,其輸出電壓會發生較大變化,交叉調整率比較差。
對于多路輸出的情況,通常只有輸出電壓低、輸出電流變化范圍大的一路作為主電路進行反饋調節控制,以保證在輸入電壓及負載變化時保持輸出電壓穩定。
很多人做反激直流穩壓電源時都遇到這個問題,一路輸出穩定性非常好,但多路輸出時沒有直接取反饋的路的電壓會隨其他路的負載變化而劇烈變化,這是什么原因呢?
原來,在MOS關斷,次級輸出時能量的分配是有規律的,它是按漏感的大小來分配,具體是按匝比的平方來分配(這個可以證明,天津雙向直流電源,把其他路等效到一路就可得出結果)如:5V 3匝,漏感1uH,12V 7匝,如果漏感為(7/3)(平方)*1=5.4uH,則兩路輸出的電流變化率是一樣的,雙向直流電源采購,沒有交叉調整率的問題,但如果漏感不匹配時,就會有很多方面影響到輸出調整率:
1.次級漏感,這是明顯的;
2.輸入電壓,如果設計不是很連續,則在高壓時進入DCM狀態,DCM時由于電流沒有后面的平臺,漏感影響更顯著。
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