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      高頻直流電源優勢和原理

      更新時間  2020-2-24 來源: 閱讀 105

        高頻直流電源的優勢是效率高且外表成形美麗,但繞制高個子小洞眼的高頻直流電源卻對照困難,并且在絕緣辦理工藝的可靠性方面反毋寧手工繞制就緒。

        手工繞制可以將變壓器的漏磁做得相當小,其在繞制過程中能針對線圈匝數的布局隨時給與調節,于是真正的Hi–END穩壓器/穩壓電源肯定是純手工繞制,純手工繞制的僅有缺點是效率低,速度慢。

        大功率直流電源總結的它們各有其優缺點而不存在誰不妨之說,于是嚴格來講哪一種穩壓器/穩壓電源都可以做得不妨.從結構上來講,環型可以做到漏磁小,但聲音聽感方面EI型則可以把中頻密度感做得更好一些。

        單就磁飽以及來說,EI型要比環型強,但在效率上則環型又優于EI型.盡管如此,其問題的重點仍然在于你能無法取長補短而將它們各自的優勢充分發揚走出,而這才是做好穩壓器/穩壓電源的根本。

        提高輸入直流電源紋波的抑制能力的方法有多種,如采用預穩壓的方法,高頻開關電源對直流電源電壓進行預穩壓,直流電源從而得到比較穩定的局部直流電源電壓,然后再通過LDO進一步的穩壓,從而提高直流電源紋波抑制率.然而,這種方法需要消耗額外的電壓裕度,而且為了降低電壓裕度損失,需要采用其他輔助直流電源電路,從而增大了芯片的面積和設計的復雜度.又如采用前饋放大器和求和運算放大器,在誤差放大器的輸出端引入與直流電源相同的紋波.。

        從而在傳輸晶體管中抵消掉紋波的影響.然而,這種方法需要增加額外的直流電源電路,此外,因為插入直流電源電路級數增加,需要進行額外的直流電源電路補償,增大了芯片尺寸和直流電源電路設計的難度。

        大功率直流電源在實際應用中,般均在輸入端接入大的電解電容形成低通濾波結構,以濾除高頻直流電源紋波的影響,且直流電源紋波一般為低頻率的紋波波動,如市電轉換為直流后殘余的紋波電壓.因而提高低頻段LDO的PSRR是當前直流電源電路設計的難點.而LDO的低頻直流電源抑制率主要受電壓基準波動的影響。

        通常的做法,對于直流電源廠家直流電源輸出電容,使用鋁電解電容以達到大容量的目的.但是電解電容在抑制高頻噪聲方面效果不是很好,而且ESR也比較大,所以會在它旁邊并聯一個陶瓷電容,來彌補鋁電解電容的不足。

        同時,高頻開關電源的直流電源工作時,輸入端的直流電源電壓Vin不變,但是直流電源電流是隨開關變化的.這時輸入直流電源不會很好地提供直流電源電流,通常在靠近直流電源電流輸入端,并聯電容來提供直流電源電流。

        高頻直流電源電解液導電與金屬導體的導電方式是不一樣的.在金屬導體中,直流電源電流是靠自由電子的運動輸送的,在直流電源電解液中則是由帶電的離子來輸送直流電源電流.在直流電源電解液中由于正負離子的電荷相等,所以不顯電性,我們叫做電中性.當我們對直流電源電解液施加直流電源電壓時,由于強大的電場的吸引力,離子分別跑向與自己極性相反的電極.陽離子跑向陰極,陰離子跑向陽極.它們的運動使直流電源電流得以通過,這就是直流電源電解液導電的道理。

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