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dc24v 开关电源

发布时间:2019-05-14 11:28 来源:未知 编辑:admin

  必要充分地了解不同拓扑的基本特性参数。 图1 BOOST 电路拓扑及波形 图1所示的Boost是将较低的未调整输入电压升

  为较高的调整输出电压,该电路称为升压调整器或升压电感变换器。 Q1关断时,L1的极性颠倒;将Q1导通时,L1存储的

  能量经过D1以更高的电压释放给输出负载。 在Vdc和开关管Q1之间串接电感L1,当Q1导通时,电流从电感L1的下端流入

  我们所看到的是,尖端噪声的峰值到峰值几乎达到10 mV,实际上在示波器放大器的峰峰值噪声约为1 mV。

  使用SMA连接的同轴电缆实际上是1×探头。该迹线 mV / div刻度显示。在这种情况下,1 mV峰峰值放大器噪声或

  多或少地包含在迹线的线宽内。 这表明了一个重要的测量实践:当我们观察低幅度信号时,例如电源轨噪声,任何

  10倍衰减探头都会使我们的SNR降低20 dB。当每个dB计数时,请勿使用衰减探头。 同轴连接与示波器探头 第二个观察

  此外,高频噪声大大降低,并且短时瞬态 - 实际上作为RF拾取噪声而不是轨电压噪声 - 不再作为切换器输出信

  号的一部分显示。 频域噪声 只要我使用靠近我的电源和信号路径的地平面,这是一个重要的半导体设计实践,由

  此SMPS供电的设备和我板上的信号将只看到由50 kHz产生的谐波SMPS。 使用直接同轴,低噪声连接,我测量了SMPS电源

  轨上的噪声频谱。一个例子如图5所示。 图5.电源轨上的噪声频谱。 频谱中的峰值是开关频率的50 kHz谐波。一次谐

  dc24v 开关电源必须注意的是,导通时间增加的直接影响是使关断时间减少,因为一周期的时间是固定的。因为D1只在Q1关断期间才导 通( 而且导通时间减少),平均输出电流开始减小,而不是增大。

  它将信号衰减10倍,将其幅度降低20 dB。当我们测量小信号电平时,例如几十毫伏,测得的电压对示

  波器的放大器噪声很敏感。 大多数示波器足够聪明,可以识别出通道上附有10×探头。它们会自动调整显示的电压标度

  ,以补偿十倍因子衰减并显示尖端电压。因此,当示波器以10 mV / div刻度显示信号时,它实际上在放大器上使用1 mV

  dc24v 开关电源此时控制环路将增大Q1的导通时间,以增大电感L1的电 流。然而,需要经过几个周期,电感L1的电流才能增加的非常大(由电感值、输入电压和Q1导通时间的实际增址决定)。

  dc24v 开关电源不一定能使连续模式下的反馈环稳定, 并会产生振荡。反馈环理论分析认为,连续工作模式时boost电路的传递函数存在右半平面零点,

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