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电源供应器设计指南

电源供应器设计指南

2/22/2012
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点击图片放大 图1:典型的开关电源频带
3/13/2011
开关电源——超宽带电路
在这篇文章中,Ridley博士将以3篇文章解释开关电源的频率响应。第一篇文章介绍了开关电源的频率范围,分析了频率响应的一些困难。 开关电源在电路设计、故障排除和制造方面都存在困难。造成这种情况的一些原因已在功率系统设计欧洲版[1]的文章中介绍了。还有另外一个基本问题与电源有关,即其遇到的电子元件比较特殊:它们产生的频率非常广泛。 在RF领域,有时它在多GHz范围容易出现极高的频率。在这些领域的工作的任何人都熟悉电路布局的关键参数、微波电路元件、匹配网络和其他专业。100kHz的开关电源似乎相对比较容易。 开关电源设计中遇到的主要挑战是极端的频率范围,必须加以考虑。图1显示了一个典型的开关电源频率波段。 图1有两个显著不同的区域。第一个区域涉及的频率高达开关频率的一半。这些都是转换器相关的控制频率,其控制回路响应系统中负载改变或输入电压改变等变化。 第二个区域是从开关频率。对于这些频率,电源就是一个噪声或EMI发生器。电源预计不会响应这些频率范围的控制刺激,而电源设计师的工作是抑制和管理高频噪声成分。 控制频率 控制电源的频率可以向下延伸低至0.01Hz,或高达几百kHz,取决于开关频率(通常在20kHz到2MHz
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3/13/2011
开关电源——超宽带电路
在这篇文章中,Ridley博士将以3篇文章解释开关电源的频率响应。第一篇文章介绍了开关电源的频率范围,分析了频率响应的一些困难。 开关电源在电路设计、故障排除和制造方面都存在困难。造成这种情况的一些原因已在功率系统设计欧洲版[1]的文章中介绍了。还有另外一个基本问题与电源有关,即其遇到的电子元件比较特殊:它们产生的频率非常广泛。 在RF领域,有时它在多GHz范围容易出现极高的频率。在这些领域的工作的任何人都熟悉电路布局的关键参数、微波电路元件、匹配网络和其他专业。100kHz的开关电源似乎相对比较容易。 开关电源设计中遇到的主要挑战是极端的频率范围,必须加以考虑。图1显示了一个典型的开关电源频率波段。 图1有两个显著不同的区域。第一个区域涉及的频率高达开关频率的一半。这些都是转换器相关的控制频率,其控制回路响应系统中负载改变或输入电压改变等变化。 第二个区域是从开关频率。对于这些频率,电源就是一个噪声或EMI发生器。电源预计不会响应这些频率范围的控制刺激,而电源设计师的工作是抑制和管理高频噪声成分。 控制频率 控制电源的频率可以向下延伸低至0.01Hz,或高达几百kHz,取决于开关频率(通常在20kHz到2MHz

Ray Ridley 博士
特约编辑
Ridley Engineering 主席

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