Ripple'i vältimine vahetus toiteallikast
Meie eesmärk on vähendada väljundi pulsatsiooni talutavale tasemele ja selle eesmärgi saavutamiseks on põhimõtteline lahendus vältida võimalikult palju pulsatsiooni genereerimist. Esiteks peame lülitus toiteallikaks täpsustama pulsatsiooni tüübid ja põhjused.
Pärast lüliti lülitit kõigub ka induktiivis L -vool väljundvoolu efektiivse väärtuse piires üles ja alla. Nii et väljundotsas on ka pulsatsioon sama sagedusega kui lüliti, mida tavaliselt nimetatakse pulsariks. See on seotud väljundkondensaatori võimsusega ja ESR -iga. Selle pulsatsiooni sagedus on sama, mis lülitus toiteallikas, ulatudes kümnetest kuni sadade kHz -ni.
Lisaks kasutab Switch üldiselt bipolaarseid transistoreid või MOSFETS -i. Sõltumata sellest, millist seda kasutatakse, on tõusuaeg ja sügisaeg, kui see sisse ja välja lülitatakse. Sel hetkel ilmub vooluringis sama sageduse või paaritu korduva müra, tavaliselt MHz vahemiku kümnetes vahemikus. Vastupidise taastumise hetkel on dioodi D samaväärne vooluring takistuse, mahtuvuse ja induktiivsuse seeriaühendus, mis võib põhjustada resonantsi ja tekitada mitme kümne MHz mürasagedusi. Neid kahte tüüpi müra nimetatakse üldiselt kõrgsagedusmüraks ja nende amplituud on tavaliselt palju suurem kui pulsatsioon.
Kui see on AC/DC muundur, lisaks eespool nimetatud kahte tüüpi müra (müra), on ka AC müra, mis on sisend -vahelduvvoolu toiteallika sagedus 50-60 Hz. Samuti on olemas ühise režiimi müra, mille põhjuseks on samaväärne mahtuvus, mille on loonud paljude lülitusveovarustuse elektriseadmed, kasutades korpuseid jahutusradiaatorina. Kuna tegelen autode elektroonika uurimisega ja arendamisega, on mul vähem kokkupuudet kahte viimast müra, seega ei kaalu ma neid praegu.






