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对开关电源设计中的频率选择进行深入研究,本文的下篇详细讨论了实际应用中应考虑的工作频率范围和关键设计要点。在选择工作频率时,电源工程师必须考虑众多因素,包括轻载效率、噪声控制、电磁干扰(EMI)标准,以及防止对电力线载波通信的影响。
1.在20Hz至20kHz的频率范围内,为了提升轻载效率,电源设计通常偏好较低的频率。这一范围内的噪声主要来源于电容和电感储能元件的物理振动。设计人员需要专注于如何降低这种低频开关噪声,以避免产生环境噪声污染。
2.为了减少可闻噪声,设计人员可以尝试将开关频率调整至25kHz,以此来优化峰值电流和器件性能。同时,考虑将频率设置在20kHz至150kHz的范围内,以适应不同类型电源的设计需求。
3.在20kHz至150kHz的频率区间内,硅MOSFET的特性、EMI标准,以及新型半导体材料(如碳化硅和氮化镓)的应用,对提高电源效率和减少开关损耗至关重要。硅MOSFET的适用频率范围受限于电子迁移率、禁带宽度、体二极管以及寄生器件等因素。
4.新型材料的使用进一步提高了器件的性能,如禁带宽度和迁移率的增加,寄生电容和阻抗的减少,这些都是解决高频开关损耗的关键因素。设计中需要合理利用这些特性,以优化电源性能。
5.EMI标准对开关频率的设置提出了严格要求,通常建议频率设置在75kHz以下,以避免峰值倍增噪声落入150kHz的范围内。在设计中,应确保电源频率与EMI标准相符,避免对通信系统造成干扰。
6.在电表电源设计中,需特别注意避免电力线载波信号传输频率点,以防止通信错误和影响电力线载波通信(PLC)的运行。通过合理选择开关频率,可以有效避免此类干扰,确保电源方案与通信系统的兼容性。
反激式开关电源的降低开关噪声问题,关键在于识别并解决高频与低频纹波。针对高频纹波较大的情况,选用LowESR(低等效串联电阻)的output电解电容,能有效降低这种纹波。这是因为LowESR电容在高频时能提供较好的阻抗特性,减少高频电流通过时的电阻损耗,进而减少电源噪声。
而对于低频纹波问题,增大Bulk电容是更为直接有效的解决策略。Bulk电容主要负责稳定电源电压,对低频噪声有较好的滤波效果。通过增大Bulk电容的容量,能更有效地吸收和稳定低频波动,从而降低低频纹波对系统的影响。
在具体应用时,应根据电源的具体工作频率范围,合理选择电容的类型和容量。对高频纹波,关注电容的ESR值,优先选择低ESR电容以提升高频特性;而对于低频纹波,则应注重电容容量的大小,以确保足够的滤波能力。通过这样的方式,可以有效降低反激式开关电源中的开关噪声,提升电源的稳定性和可靠性。
移动电源充电有响声的情况如下:
1,有些手机使用开关电源管理系统,手机和移动电源接轨时,手机的开关电源系统可能影响到移动电源开关电源工作状态,而产生较低频率的杂波。这个较低频的杂波会发出人耳听觉内的嘶嘶声。
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