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不连续性与变压器的漏感使用有源双极或MOSFET传输元件

发布时间:2022/9/30 8:56:37 访问次数:108

稳压器类型是分流稳压器,它通过电阻器调节电流,将输入电压降至稳定的输出电平。

齐纳二极管也以这种方式工作。齐纳二极管的功耗很高,而且它的负载调节(输出电压随负载电流的变化而变化)很差。一些并联稳压器允许我们使用分压器设置调节电压,但这些类型的稳压器通常作为更复杂的稳压器或电源中的构建块出现。

一般来说,并联稳压器适用于负载电流变化很小的低功率系统。我们可以通过添加一个有源传输元件(通常是双极晶体管)来扩展这个狭窄的应用范围,该元件将分流器转换为线性稳压器。

线性稳压器使用有源双极或MOSFET传输元件将输入电压降至调节后的输出电压。在这些器件中,LDO(低压差)类型在过去十年中变得流行。

由于输入和输出的电流是不连续的,这使得传导发射更难以控制,因此该转换器的噪声通常比升压型或降压型的更差。该转换器的另一个问题是每个变压器绕组中的电流是不连续的,这些不连续性与变压器的漏感一起产生高频尖峰,该尖峰可以传导到其他电路。

初级和次级绕组的物理分离会导致这种漏感。因此,空气中的磁场会导致漏感,因为铁芯中的磁场会耦合初级和次级绕组。因此,由漏感引起的尖峰会引起磁场辐射。

SEPIC(单端初级电感转换器)还解决了输入和输出电压重叠的问题。与反激电路类似,SEPIC 在变压器初级和次级绕组之间连接一个电容器。

升压转换器具有降压转换器的基本结构,但输入和输出互换。因此,降压转换器输入端的问题适用于升压转换器的输出端。输出电容COUT上的电流纹波远小于CIN上的电流纹波 。电流幅度较低,与输入电容器不同,电流是连续的,因此谐波含量较少。

通常,线圈的每一匝都覆盖有电线绝缘层,在每对匝之间形成一个小电容器。串联这些寄生电容会形成一个与电感并联的小型等效电容,它为电流脉冲传导到COUT和负载提供了路径。

因此,开关节点LX处电压波形的不连续边沿将 高频电流传导至COUT和负载。通常的结果是输出电压出现尖峰,能量范围为20至50MHz。

来源:eccn.如涉版权请联系删除。图片供参考

稳压器类型是分流稳压器,它通过电阻器调节电流,将输入电压降至稳定的输出电平。

齐纳二极管也以这种方式工作。齐纳二极管的功耗很高,而且它的负载调节(输出电压随负载电流的变化而变化)很差。一些并联稳压器允许我们使用分压器设置调节电压,但这些类型的稳压器通常作为更复杂的稳压器或电源中的构建块出现。

一般来说,并联稳压器适用于负载电流变化很小的低功率系统。我们可以通过添加一个有源传输元件(通常是双极晶体管)来扩展这个狭窄的应用范围,该元件将分流器转换为线性稳压器。

线性稳压器使用有源双极或MOSFET传输元件将输入电压降至调节后的输出电压。在这些器件中,LDO(低压差)类型在过去十年中变得流行。

由于输入和输出的电流是不连续的,这使得传导发射更难以控制,因此该转换器的噪声通常比升压型或降压型的更差。该转换器的另一个问题是每个变压器绕组中的电流是不连续的,这些不连续性与变压器的漏感一起产生高频尖峰,该尖峰可以传导到其他电路。

初级和次级绕组的物理分离会导致这种漏感。因此,空气中的磁场会导致漏感,因为铁芯中的磁场会耦合初级和次级绕组。因此,由漏感引起的尖峰会引起磁场辐射。

SEPIC(单端初级电感转换器)还解决了输入和输出电压重叠的问题。与反激电路类似,SEPIC 在变压器初级和次级绕组之间连接一个电容器。

升压转换器具有降压转换器的基本结构,但输入和输出互换。因此,降压转换器输入端的问题适用于升压转换器的输出端。输出电容COUT上的电流纹波远小于CIN上的电流纹波 。电流幅度较低,与输入电容器不同,电流是连续的,因此谐波含量较少。

通常,线圈的每一匝都覆盖有电线绝缘层,在每对匝之间形成一个小电容器。串联这些寄生电容会形成一个与电感并联的小型等效电容,它为电流脉冲传导到COUT和负载提供了路径。

因此,开关节点LX处电压波形的不连续边沿将 高频电流传导至COUT和负载。通常的结果是输出电压出现尖峰,能量范围为20至50MHz。

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