欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

考驗開關電源性能的“7個”概念

發布時間:2019-05-13 責任編輯:lina

【導讀】開關電源的輸出并不是真正恒定的,輸出存在著周期性的抖動,這些抖動看上去就和水紋一樣,稱為紋波。紋波可以是電壓或電流紋波。
 
一、紋波與噪聲
 
1、紋波
 
開關電源的輸出并不是真正恒定的,輸出存在著周期性的抖動,這些抖動看上去就和水紋一樣,稱為紋波。紋波可以是電壓或電流紋波。
 
通常用2個參數來描述紋波:
 
1)最大紋波電壓:紋波的峰峰值。
 
2)紋波系數:交流分量的有效值與直流分量之比。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
2、紋波產生的原因
 
開關電源的紋波來自2個地方:
 
1)低頻紋波:來自AC輸入的周期,電源對輸入的抑制比不是完美的,當輸入變化,輸出也會變化。
 
2)高頻紋波:來自開關切換的周期,開關電源不是線性連續輸出能量,而是將能量組成一個個包來傳輸,因此會存在和開關周期相對應的紋波。
 
如果是線性電源,是沒有開關紋波的,只有低頻紋波。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
3、紋波的影響
 
最大紋波會決定輸出的峰值,本來輸出是穩定的某個電壓或電流,由于紋波的影響,使得輸出的峰值比平均值高,這可能會損壞負載。
 
比如,對LED來說,過高的電流會減少LED的壽命。
 
過大的紋波系數會使得輸出的能量不均衡平滑,從而偏離了直流輸出這個要求。
 
比如,對LED來說,過大的紋波系數會使得LED亮度變化,造成閃爍。
 
如果開關電源用來驅動電池,LED燈這種負載,低頻紋波的影響更大,如果是驅動IC這種高速型負載,高頻紋波的影響更大。
 
4、紋波與噪聲
 
紋波是由于AC周期或開關周期引起的輸出抖動,而噪聲是隨機耦合到輸出上的高頻信號,是不一樣的。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
二、調整率
 
1、調整率
 
電源在使用時,有兩個明顯變化的外部條件:輸入和負載。好的電源應該在輸入和負載發生變化時,依然能維持恒壓或恒流。
 
將輸入或負載變化時,輸出偏離額定輸出的程度稱為調整率,比如輸入在最大最小值之間變化,測量輸出的偏差比率,為一個百分比,比如5%,就稱為調整率為±5%。
 
注意區分調整率和紋波,紋波是輸出的動態特征,而調整率是讓電源工作在極限外部條件下,輸出的極限偏差。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
2、調整率類型
 
1)輸入調整率
 
其他條件不變,調節輸入時,輸出的偏差,對于AC電源來說,是以AC線的有效電壓作為變化區間,比如以180~264作為上下限來變化。
 
有時還會調節AC的頻率,來看輸出是否有偏差,比如從47~63Hz區間。
 
2)負載調整率
 
其他條件不變,調節負載時,輸出的偏差。
 
3)綜合調整率
 
同時調節輸入和負載,找出最差的偏差。
 
三、恒流
 
1、LED恒流驅動
 
為什么照明用LED都是電流驅動?
 
LED是二極管,而二極管的PN結的正向導通阻抗是負溫度系數,隨著溫度的升高,二極管正向導通阻抗降低。
 
如果用恒壓源驅動LED,隨著LED工作,溫度開始升高,溫度升高后,正向導通阻抗降低,由于I=U/R,電流升高,且由于功率P=U*I,功率也增加,LED發熱更厲害,進一步刺激溫度升高,陷于惡性循環,直到LED損壞。
 
恒壓源驅動時,溫度和電路是一對正反饋。
 
所以照明LED都是恒流驅動,如果是非照明,LED幾乎沒有溫升,此時可以用恒壓驅動。
 
2、恒流精度
 
恒流精度和其他的恒壓效果一樣,體現在幾個方面。
 
1)當負載發生變化時,電源輸出的電流的恒定程度。
 
在實際應用時,多個不同的LED串不可能阻抗特性完全相同,將這些不同的負載接到電源上后,電流的誤差就定義為恒流精度。
 
不光是多負載,同一個LED,溫度不同時,阻抗特性也不同,不同溫度下電流也是有誤差的,但這和前面的條件本質還是一樣,都是負載變化。
 
因此在測試恒流精度時,需要使用電子負載,讓負載在合理的范圍內變化,測量電壓的電流誤差。
 
2)當電源內部元件參數變化時,電源輸出的電流的恒定程度。
 
這并不是標準的恒流精度的定義,但目前很多電源都是有這個要求,其中一個重要的指標是儲能元件,比如電感,或變壓器,感值存在誤差時,電源輸出電流的恒定度。
 
考慮到成本因素,儲能元件在加工時偏差是很大的,所以,電源應當設計成對儲能元件的感值不敏感。
 
3、鋰電池恒流驅動
 
便攜式設備所用的鋰電池,在不同電量的情況下,電壓是不同的,以手機所用的鋰電池為例,電池在滿能量時約4.2V,低能量時約2.5V。
 
如果使用恒壓源對電池充電,當電池電量較低時,充電電流會極大,相當于電壓源接到電容上,會損壞電池。
 
損壞的原因是大電流帶來的大發熱。
 
為了限制大電流,目前的充電器都是使用恒流-恒壓充電,當電池電壓低時,使用恒流輸出。
 
四、沖擊與浪涌
 
1、沖擊電流
 
如果負載為一個容性負載,將一個電壓源直接加到負載上時,會產生一個非常大的電流,這個電流就稱為沖擊電流。
 
過大的沖擊電流會使得交流線上的保護電路識別為短路,會導致空氣開關跳閘,熔斷保險絲等問題。
 
對于AC電源來說,將電源接到AC線上的一瞬間,AC電源本身就是一個容性負載,假如此時電源的負載處在滿負荷狀態,且AC線正處在峰值電壓處,會產生最大的沖擊電流。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
2、浪涌(電壓)
 
閃電,雷擊等會在電網上制造時間非常短的高電壓脈沖或者高能量脈沖。
 
這種過壓通常是由專門的保護器進行保護,比如浪涌放電器。
 
大功率設備斷開或接入電網時,會使得電網電壓上升或跌落。為了保護電源,有時會使用一個壓敏電阻接在輸入端。
 
壓敏電阻的阻值和其上的電壓有關,當電壓變大時,阻值降低。
 
為什么壓敏電阻不能包含雷擊等產生的脈沖,因為這種浪涌有可能是同時出現在L線和N線上的。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
五、效率與待機功耗
 
1、效率和待機功耗
 
這兩個概念很簡單,但有一點需要理清,就是電源在工作時:
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
雖然待機功耗就是電源本身的全部損耗,但是在電源帶負載時,電源本身的功耗要大于待機功耗。
 
電源本身的功耗主要來自于電感/變壓器的損耗,開關管的損耗,二極管的損耗,這些損耗都和切換頻率有關,而目前的開關電源,在輸出功率很低時,都會將頻率降低以節能,所以電源本身的功耗在帶負載工作時和待機時是完全不同的。
 
但是效率是隨著負載消耗增加而升高的,這個很好理解,待機時效率為0,而帶負載時,電源本身功耗的增加跟不上負載消耗的增加。
 
六、ESR
 
1、電容ESR
 
開關電源都需要在輸出加一個電容,將切換電路投遞過來的斷續能量平滑成穩定的線性輸出,這個電容的重要性不言而喻。
 
一個非理想因素就是所有的電容都有等效串聯電阻(ESR),這個電阻會導致一系列問題。
 
電容穩壓的原理就是當VO電壓上升時,吸入電流,將能量存儲于電容,當VO電壓下降時,吐出電流,釋放能量。這個過程中,電流始終流過ESR。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
2、ESR導致的紋波
 
ESR是輸出高頻電壓紋波的罪魁禍首,當電容儲能和釋能時,電流方向相反,因此輸出在VO=VC+VESR,和VO=VC+VESR之間切換,ESR越大,紋波電壓越大。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
3、電解電容ESR的危害
 
為了降低成本,通常輸出電容會使用偏移的電解電容,但是電解電容的ESR是較高的。
 
ESR大小:電解電容>鉭電容>陶瓷電容。
 
對于電解電容來說,高紋波電壓倒在其次,要命的是ESR會導致電容發熱,電流越大,發熱越厲害,發熱越厲害,電解電容的電解液蒸發得越快,隨著電解液的蒸發,ESR加大,發熱更高,陷入惡性循環。
 
電解電容本身就壽命不高,是電源系統中壽命最短的器件,由于ESR導致的發熱,會加快電解電容報廢,所以開關電源隨著時間的推移,紋波電壓會越來越大。
 
4、解決ESR的問題
 
解決方法是降低ESR阻值或降低流過ESR的電流,降低流過ESR的電流比較麻煩,比較簡單的方法是降低ESR阻值。
 
可以采用低ESR的電解電容替代普通電容,或者用多個電容并聯來替代單個電容。
 
多個電容并聯的方法缺點是占用大量的空間,在小體積電源中應用受限,所以有時會用陶瓷和電解電容并聯的方法,甚至用一種多層陶瓷電容替代多個陶瓷電容。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
七、動態
 
1、動態響應
 
通常動態響應特指電源的輸入,負載階躍變化所導致的輸出被擾動后恢復正常的過程。
 
AC電源的輸入為不間斷交流,一般不關心輸入的階躍變化,動態響應通常僅限于描述負載在一定范圍內變化時的響應。
 
通常定義空載為0%,滿載為100%,然后用負載在某2個百分比之間的切換來定義負載變化。
 
常用的負載變化有0-100、10-90、20-80、25-75,取決于應用,對于充電器這類需要熱插拔的應用,最大的變化在0-100。
 
2、動態響應的指標
 
動態響應一般有2個指標,一個叫過沖幅度,另一個叫穩定時間。
 
過沖幅度定義為輸出偏離穩定值的幅度,有上沖和下沖。
 
穩定時間是負載開始變化到輸出達到能接受的范圍內的時間。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
3、動態響應和階躍響應
 
階躍響應,指的是輸入階躍,輸出跟著階躍,也就是說輸出要盡快的變到目標值,而動態響應指的是負載階躍,輸出要盡快的穩定下來。這兩者在形式上不同,但本質是相同的。
 
以恒壓輸出為例,當負載突變時,為了維持電壓恒定,需要調整電流,電流調整的過程,通過負載就會表現出電壓的波動,所以,負載的動態響應,其本質就是負載-輸出電流這個傳遞函數的階躍響應。
 
考驗開關電源性能的“7個”概念

4、動態響應的系統框圖
 
將Load視為輸入,IOUT和VOUT視為輸出。
 
將Load視為輸入后,REF就是固定值,整個系統的傳遞函數變為Load-IOUT的傳遞函數。
 
對于負載非阻性的應用,比如電池等,也將其模擬為電阻。
 
將一般性電源系統適用于動態響應的系統框圖重畫如下:
 
考驗開關電源性能的“7個”概念
 
 
  
推薦閱讀:
圖像傳感器推動嵌入式視覺技術發展
簡述輸入濾波器的簡單設計
為何會出現恒流LED照明過早失效?
多器官微流控芯片技術及其應用
簡述功率放大器在高速鐵路鐵軌檢測中的應用
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
久久久久久久久久久黄色| voyeur盗摄精品| 亚洲摸摸操操av| 国产精品灌醉下药二区| 国产精品福利一区| 国产精品成人免费在线| 亚洲欧美激情在线| 亚洲一区二区三区在线| 亚洲国产综合色| 日本v片在线高清不卡在线观看| 亚洲一区二区在线视频| 亚洲aⅴ怡春院| 天堂av在线一区| 久久国产人妖系列| 国产精品一区三区| 99国产精品99久久久久久| 91老师国产黑色丝袜在线| 欧美日韩免费一区二区三区| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 欧美一区二区精品久久911| 久久这里只有精品视频网| 国产欧美日韩视频在线观看| 亚洲美女免费视频| 蜜桃精品视频在线观看| 成人深夜福利app| 在线影院国内精品| 精品国产人成亚洲区| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 国产精品福利av| 亚洲男人都懂的| 免费欧美高清视频| 91色视频在线| 欧美精品一区二区三区视频 | 91精品一区二区三区在线观看| 日韩欧美卡一卡二| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 青青草精品视频| 99久久国产综合精品女不卡| 欧美成人欧美edvon| 亚洲精品视频在线观看免费| 国产伦精一区二区三区| 在线看不卡av| 国产精品每日更新| 久久国产精品色婷婷| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 国产午夜精品福利| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 天使萌一区二区三区免费观看| 国产999精品久久| 日韩女优av电影在线观看| 亚洲美女在线一区| 99精品国产热久久91蜜凸| 精品福利一区二区三区| 日韩在线一区二区三区| 一本到不卡精品视频在线观看| 国产亚洲欧美激情| 国产做a爰片久久毛片| 91麻豆精品国产91久久久| 一级精品视频在线观看宜春院| 国产凹凸在线观看一区二区| 欧美xingq一区二区| 日韩精品亚洲一区| 欧美日韩中文字幕精品| 亚洲免费在线视频| 日本韩国欧美国产| 玉足女爽爽91| 欧美日韩一卡二卡三卡 | 成人网页在线观看| 欧美国产精品一区二区三区| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 精品国产欧美一区二区| 激情丁香综合五月| 欧美tickling挠脚心丨vk| 美女高潮久久久| 久久久午夜精品| 岛国av在线一区| 亚洲欧洲三级电影| 91蝌蚪porny成人天涯| 亚洲精品五月天| 欧美性感一类影片在线播放| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 日本道色综合久久| 午夜精品视频一区| 欧美www视频| 丁香另类激情小说| 一区二区三区自拍| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 久久精品理论片| 国产精品久久久久aaaa| 色综合久久久网| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 日韩视频一区在线观看| 国产**成人网毛片九色| 综合欧美一区二区三区| 欧美日韩国产一级| 国产在线不卡一区| 亚洲精品视频一区二区| 欧美一级淫片007| 国产福利一区二区三区| 一区二区日韩电影| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看 | 午夜精品福利在线| 久久久精品中文字幕麻豆发布| av激情综合网| 久久精品国产成人一区二区三区| 国产精品理伦片| 欧美一级二级在线观看| 成人av小说网| 美女尤物国产一区| 悠悠色在线精品| 精品99999| 欧美日韩在线不卡| www.综合网.com| 激情另类小说区图片区视频区| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 26uuu精品一区二区在线观看| 色琪琪一区二区三区亚洲区| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 玉足女爽爽91| 亚洲天堂成人在线观看| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 亚洲一区视频在线观看视频| 国产日韩在线不卡| 日韩一级免费一区| 欧美午夜宅男影院| 成人av网在线| 国产在线精品不卡| 激情av综合网| 欧美aaaaaa午夜精品| 亚洲高清视频在线| 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产丶欧美丶日本不卡视频| 免费一级片91| 日韩成人av影视| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 亚洲国产精品综合小说图片区| 国产日韩欧美高清| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 国产高清在线观看免费不卡| 久久av老司机精品网站导航| 亚洲成年人影院| 午夜成人在线视频| 亚洲国产精品久久一线不卡| 一区二区三区四区av| 中文字幕亚洲一区二区av在线| 国产区在线观看成人精品| 久久久精品黄色| www国产精品av| 国产日韩欧美综合一区| 国产欧美日韩视频在线观看| 国产欧美日韩在线看| 国产精品久久久久久亚洲伦 | 国产精品久久午夜| 中文字幕中文在线不卡住| 亚洲欧洲在线观看av| 亚洲天堂2014| 亚洲图片一区二区| 麻豆国产一区二区| 国产91精品露脸国语对白| 成人午夜视频在线| 色哟哟精品一区| 8x福利精品第一导航| 26uuu色噜噜精品一区二区| 国产女主播视频一区二区| 综合精品久久久| 五月天久久比比资源色| 国产一区二区h| 91在线小视频| 欧美理论片在线| 国产欧美一区二区精品婷婷 | 国产一区91精品张津瑜| av激情成人网| 在线91免费看| 中文字幕不卡一区| 亚洲一区二区视频在线| 精品在线视频一区| 91在线无精精品入口| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 久久久精品一品道一区| 亚洲香蕉伊在人在线观| 国产伦理精品不卡| 欧美丝袜丝交足nylons| 久久综合视频网| 亚洲国产综合在线| 国产ts人妖一区二区| 欧美丰满一区二区免费视频 | 国产河南妇女毛片精品久久久| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美剧情片在线观看| 日本一区二区电影| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 99视频一区二区| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 成人美女在线观看| 日韩一级免费观看| 偷窥少妇高潮呻吟av久久免费 | 午夜精品久久久久久久久久| av高清久久久| 欧美国产日本韩|