Jak prawidłowo wybrać kondensatory filtra w trybie przełącznika?
Kondensatory filtra odgrywają bardzo ważną rolę w przełączaniu zasilaczy, a sposób prawidłowego wyboru kondensatorów filtra, zwłaszcza wyboru kondensatorów filtra wyjściowego, jest problemem dla każdego personelu inżynieryjnego i technicznego. Widzimy różne kondensatory na obwodzie filtra mocy, z różnymi wartościami pojemności 100UF, 10UF, 100NF i 10NF. Jak więc określa się te parametry? Nie mów mi, że skopiowałeś schemat kogoś innego, haha.
Zwykłe kondensatory elektrolityczne stosowane w obwodach częstotliwości mocy 50 Hz mają pulsującą częstotliwość napięcia wynoszącą zaledwie 100 Hz oraz czas ładowania i rozładowywania rzędu milisekund. Aby osiągnąć mniejszy współczynnik pulsacji, wymagana pojemność jest tak wysoka, jak setki tysięcy μ F. Dlatego celem zwykłych aluminiowych kondensatorów aluminiowych o niskiej częstotliwości są głównie w celu zwiększenia pojemności, a pojemność, wartość styczną straty i nieszczelność. Wyjściowe kondensatory elektrolityczne w trybie przełącznika mają częstotliwości napięcia trawootek tak wysokie jak dziesiątki KHz, a nawet dziesiątki MHz. W tej chwili pojemność nie jest głównym wskaźnikiem. Standardem pomiaru jakości kondensatorów elektrolitycznych o wysokiej częstotliwości jest charakterystyka „częstotliwości impedancji”, która wymaga niskiej równoważnej impedancji w częstotliwości działania zasilacza trybu przełącznika i dobrego filtrowania na sygnały szczytowe o wysokiej częstotliwości generowane przez urządzenia półprzewodników.
Zwykłe kondensatory elektrolityczne o niskiej częstotliwości zaczynają wykazywać indukcyjność około 10 kHz, co nie może spełniać wymagań zasilających zasilaczy. Aluminiowy kondensator elektrolityczny o wysokiej częstotliwości specjalnie zaprojektowany do przełączania zasilaczy ma cztery zaciski, z dwoma końcami dodatniej aluminiowej płyty aluminiowej, która wychodzi jako dodatnia elektrodę kondensatora, a dwa końce ujemnej płyty aluminiowej prowadzi jako elektrodę ujemną. Prąd przepływa z jednego dodatniego terminala czterech zacisków kondensatora, przechodzi przez wnętrze kondensatora, a następnie przepływa z drugiego dodatniego zacisku do obciążenia; Prąd powracający z obciążenia również wypływa z jednego ujemnego zacisku kondensatora, a następnie z drugiego ujemnego zacisku do ujemnego zacisku zasilania.
Ze względu na doskonałe charakterystykę o wysokiej częstotliwości czterech końcowych kondensatorów, zapewnia niezwykle korzystne środki do zmniejszenia komponentów tętnienia napięcia i tłumienia szumu skokowego przełącznika. Aluminiowe kondensatory elektrolityczne o wysokiej częstotliwości mają również formę wielordzeniową, która dzieli folię aluminiową na krótsze segmenty i łączy je równolegle z wieloma elementami ołowiu, aby zmniejszyć składnik impedancji w impedancji pojemności. A stosowanie materiałów o niskiej rezystywności jako terminali ołowiowych poprawia zdolność kondensatora do wytrzymywania wysokich prądów.
Aby zapewnić stabilne i niezawodne działanie obwodów cyfrowych, zasilacz musi być „czysty”, a uzupełnienie energii musi być terminowe, to znaczy filtrowanie i oddzielenie musi być dobre. Co to jest oddzielenie filtrowania? Mówiąc najprościej, oznacza to przechowywanie energii, gdy układ nie wymaga prądu, i możliwość uzupełniania energii w odpowiednim czasie, gdy potrzebujesz prądu. Nie mów mi, że ta odpowiedzialność nie dotyczy DCDC ani LDO? Tak, mogą obsługiwać niskie częstotliwości, ale szybkie systemy cyfrowe są różne.






