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纹波和噪声形成原因及相应的抑制措施

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纹波和噪声形成原因及相应的抑制措施

一、开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV;而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。


二、纹波和噪声的区别

由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。而噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。      在工程上,在对电源进行测试时,一般并不刻意的去把他们分开,测量的是纹波和噪声两者的合成干扰,用峰峰值(VP-P)表示。


三、噪声波的形成原因及相应的抑制措施简述如下:

  (1)噪声波形如图7(a)所示。

形成原因:辅助电源或基准电压稳定性不够所致。抑制措施:在相关部位并大电容。

(2)噪声波如图7(b)所示。

形成原因:布线不合理,引起交叉干扰。抑制措施:调整布线。

(3)噪声波形如图7(c)所示。

形成原因:由于变压器漏磁对采样形成干扰而引起自激,导致出现正弦振荡。抑制措施:变压器要适当加以屏蔽,且屏蔽层要接地。改进变压器绕制工艺。

(4)噪声波形如图7(d)所示。幅值变化随机、无规则。

形成原因:在于采样电阻所加电压过高或印制板绝缘不良。抑制措施:改进采样。

(5)噪声波形如图7(e)所示。

形成原因:整流二极管反向恢复期间引起的尖峰。抑制措施:在二极管上并电容C或RC。

四、电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适

完全取决于用电设备对12V电源适配器纹波的要求。

例如数字电路抗干扰能力较强,上百mV都没有问题;模拟电路要求就会高些,尤其是小信号部件,信号本身就在mV甚至uV数量级,电源纹波当然要小于它们,否则就会带来强烈干扰。。



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| 发布时间:2017.09.13    来源:
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