久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

采用MAX606設(shè)計(jì)12V的小功率開關(guān)電源

發(fā)布時(shí)間:2018-03-19 來源:貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】在便攜式儀器中,只能使用電池為系統(tǒng)供電。通常電池電壓比較低,系統(tǒng)中經(jīng)常需要使用小功率開關(guān)電源電路對(duì)低電壓進(jìn)行電壓變換,滿足系統(tǒng)中不同功能模塊的需求。然而,使用開關(guān)電源必將引入紋波噪聲,如何降低該紋波噪聲成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一個(gè)重要問題。開關(guān)電源的紋波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型無源濾波器。π 型三階低通CLC 濾波器由于其結(jié)構(gòu)簡單,體積小,性能高等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。

 
根據(jù)開關(guān)電源的公式,輸出紋波和輸出電容值成反比,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比。理論上使用標(biāo)稱值大的電容、電感可以得到較好的紋波抑制效果。實(shí)際應(yīng)用中,CLC 電路中不同類型的電解電容及不同標(biāo)稱值的電容、電感對(duì)電源紋波的抑制效果究竟有什么樣的影響尚無相關(guān)文章指出。因此,有必要對(duì)CLC 濾波電路進(jìn)行實(shí)際測試研究。
 
 
本文采用MAX606 設(shè)計(jì)了12 V 的小功率開關(guān)電源,使用CLC 濾波器對(duì)電源輸出紋波進(jìn)行抑制。通過使用不同類型電解電容及不同標(biāo)稱值的電容、電感,研究了CLC 濾波器的特性,得到了降低小功率開關(guān)電源紋波的簡單方法。
 
1.電路設(shè)計(jì)
 
MAX606 是一款小型CMOS 升壓式DC/DC 轉(zhuǎn)換器,其輸入范圍3.0~5.5 V,輸出固定5 V/12 V 或可調(diào)輸出范圍Vin~12.5 V,精度為±4%。MAX606 的開關(guān)頻率高達(dá)1 MHz,在5 V輸出時(shí)可提供高達(dá)180 mA 的電流,廣泛應(yīng)用于PCMCIA 卡、存儲(chǔ)卡、數(shù)碼相機(jī)和手持式儀器中。
 
設(shè)計(jì)電路如圖1 所示,測試時(shí)輸入端使用3.6 V 的鋰電池進(jìn)行供電,使用π 型CLC 低通濾波電路對(duì)MAX606 輸出端進(jìn)行紋波濾波。
 

 
圖1 虛線框內(nèi)為CLC 濾波電路,通過更改Cin、Cout、L1 的相關(guān)參數(shù),研究其對(duì)輸出紋波的抑制特性。
 
2.π 型CLC 濾波特性分析
 
考慮到電源輸出阻抗,將圖1 虛線框中所示CLC 電路的等效電路用圖2 表示,為了便于分析加入了負(fù)載RL,RS 為電源輸出阻抗。
 
 
 
圖2 中Ui 為開關(guān)電源的輸出端,Uo 為輸出到負(fù)載兩端的電壓。
 
2.1 CLC 濾波電路理論分析
 
電源信號(hào)輸入C1 兩端之后,負(fù)載RL上的直流電壓為:
 
 
式(1)表明加入電感L 將使UL 變小,影響電源的負(fù)載調(diào)整率。若要使輸出電壓穩(wěn)定,應(yīng)選用等效串聯(lián)電阻小的電感器件,電感器的等效串聯(lián)電阻由其繞制導(dǎo)線的直流電阻決定。
 
對(duì)于開關(guān)電源輸出而言,其交流信號(hào)即為電源紋波信號(hào)根據(jù)CLC 濾波電路傳遞函數(shù):
 
 
從式(2)可以看出,隨頻率增大,紋波衰減越大;Cin、Cout 越大,紋波衰減越大,因此,π 型CLC 濾波器對(duì)電源紋波有一定的抑制作用。但是,式(2)是在L、C 均為理想情況下得出的,并未考慮實(shí)際電感電容的材料及它們的寄生參數(shù)。
 
2.2實(shí)際測試分析
 
測試數(shù)據(jù)由泰克示波器TDS2022B (200 MHz、2 GS/s)、交流數(shù)字毫伏表KH-DD 型(10 Hz~2 MHz)測量所得,負(fù)載使用ZX21 型直流多值電阻器。
 
2.2.1 無濾波電路時(shí)電源輸出紋波波形
 
圖3 所示為空載時(shí)MAX606 輸出電壓紋波波形(Uo≈12 V),即開關(guān)紋波,其頻率為1.18 kHz,波形穩(wěn)定,Vpp=240 mV。圖4 所示為負(fù)載120 Ω 時(shí)輸出電壓的紋波波形,從圖4 中可以看出加入負(fù)載后電源紋波變得比較復(fù)雜,其最高Vpp達(dá)到1.2 V。為系統(tǒng)供電時(shí),該紋波將會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害,必須對(duì)此紋波進(jìn)行抑制。
 
2.2.2 π 型CLC 濾波電路中不同類型電解電容下紋波隨負(fù)載的變化
 
在圖1 的CLC 濾波電路中,Cin、Cout 分別使用三種常見類型的電解電容(容值為220 μF/16 V),電感使用環(huán)形電感(電感值120 μH),依次改變負(fù)載大小,使用交流毫伏表測量其紋波電壓有效值,得到如圖5 所示的曲線圖。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
從圖5 曲線可以看出,隨負(fù)載阻值逐漸增大,電源紋波有效值先急劇增大,后逐漸減小,在160 Ω 時(shí)三種類型電解電容輸出紋波均很低,滿足一般系統(tǒng)的電源紋波要求。從圖5 還可以看出整體水平上,普通直插式鋁電解電容紋波抑制能力最差,貼片鉭電解次之,貼片鋁電解濾波效果最佳。當(dāng)負(fù)載阻值小于500 Ω 時(shí),貼片鋁電解濾波效果最佳。當(dāng)負(fù)載阻值大于500 Ω 時(shí),鉭電解的濾波效果是最佳的。
 
圖6 所示為負(fù)載是300 Ω 時(shí)不同類型電解電容下所測量到的紋波波形,可以明顯看出使用貼片鋁電解紋波最小,使用普通鋁電解紋波較大且紋波具有毛刺,使用貼片鉭電解紋波有所減小且毛刺也有很大程度的改善。
 
 
圖7 所示為負(fù)載120 Ω 時(shí)不同類型電解電容下所測量得到的紋波波形。對(duì)比圖4 可以看出,經(jīng)過π 型CLC 濾波后,紋波已被抑制到很小范圍。從圖7 可以看出,此時(shí)鉭電解電容的紋波抑制能力最好,紋波波形中毛刺幅度也變小。
 
 
綜上所述,考慮到實(shí)際工作時(shí),一般電路所需電流均為數(shù)十毫安,在整體水平上推薦濾波電路使用貼片鋁電解電容。當(dāng)負(fù)載很重(負(fù)載值?。r(shí),則推薦使用鉭電解電容器。
 
2.2.3 不同電感值下紋波隨負(fù)載的變化
 
電容固定(貼片鉭電解220 μF/16 V),改變圖1 中CLC 濾波電路的電感值大小,測量不同負(fù)載時(shí)紋波的有效值,得到如圖8 所示的曲線圖,其中電感使用的是弓形電感。
 
 
 
從圖8 中可以看出,隨電感值增大,電源紋波減小,對(duì)于mH 級(jí)電感消除紋波效果非常明顯。采用1 mH 電感時(shí),紋波電壓有效值僅3 mV,采用4.7 mH 時(shí),紋波電壓有效值可降低至1.8 mV。
 
圖9 所示為負(fù)載為300 Ω 時(shí)不同電感值下紋波波形圖,從圖9 中可以看出,隨電感值增大,紋波被抑制程度越大,輸出紋波越小。當(dāng)電感值增大到1 mH 時(shí),紋波效果最好,且輸出基本上沒有毛刺。
 
 
2.2.4 不同電容值下負(fù)載對(duì)紋波的影響
 
圖10 所示為在不同電容值(貼片鉭電解)下,改變電感和負(fù)載并測量負(fù)載上的電源紋波有效值所得出的曲線圖。
 
從圖10 中可以看出,隨電感、負(fù)載的變化紋波抑制趨勢大體相同,可以看出電容的增大對(duì)紋波的抑制較小,且紋波有效值并不隨電容值的增大而得到抑制,電感值的增大對(duì)電源紋波的抑制起決定性的作用。但是,選擇電容值時(shí)宜選取100 μF 以上的電容,才可以得到較好的紋波抑制效果。
 





 
總結(jié)
 
π 型CLC 濾波電路在小功率開關(guān)電源中能夠起到較好的紋波抑制效果,通過改變電解電容的類型,調(diào)整電容值和電感值的大小,能夠顯著提高抑制紋波性能。對(duì)CLC 濾波電路進(jìn)行的特性分析能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)高質(zhì)量小功率開關(guān)電源提供參考。

 
 

推薦閱讀:
六十年專注精密電子 京瓷亮相慕尼黑上海電子展 
關(guān)于RS-485接口電路,你需要的都在這里 
繼電器的振動(dòng),可讓MOSFET在開關(guān)關(guān)閉時(shí)被破壞
促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)的創(chuàng)新意念及企業(yè)精神-艾睿電子創(chuàng)科論壇及展示會(huì)
要采購開關(guān)么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩中文在线电影| 日韩福利视频导航| 福利一区二区免费视频 | 久久精品二区三区| 国产麻豆久久| japanese国产精品| 国产模特精品视频久久久久| 影音先锋国产精品| 国产农村妇女精品一二区| 男女性色大片免费观看一区二区| 亚洲我射av| 国产欧美69| 精品久久91| 在线日韩欧美| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 婷婷综合成人| 国产精品2区| 精品国产欧美日韩| 青青久久av| 老司机精品久久| 日本欧美久久久久免费播放网| 国产精品一区二区中文字幕| 亚洲国产福利| 伊人久久亚洲热| 日本亚洲最大的色成网站www| 国产精东传媒成人av电影| 国产一区二区三区四区五区| 亚洲精品在线影院| 亚洲专区在线| 久久国产三级| 在线精品亚洲欧美日韩国产| 亚洲黑丝一区二区| 国产视频一区在线观看一区免费| 日韩精选在线| 国产高潮在线| 丝袜亚洲另类欧美| 欧美黄色一区| 激情五月综合| 久久国内精品| 久久国产影院| 日韩精品一级| av在线资源| 男女男精品网站| 老牛国内精品亚洲成av人片| 免费不卡中文字幕在线| 日韩精品成人在线观看| 在线人成日本视频| 国产精品日本| 精品久久97| 免费久久精品视频| 国产a久久精品一区二区三区| 欧美在线亚洲| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 国产超碰精品| 亚洲精品自拍| 久久久9色精品国产一区二区三区| 免费不卡在线观看| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 香蕉精品999视频一区二区| 国产精品地址| 亚洲少妇在线| 亚洲天堂资源| 老牛国产精品一区的观看方式| 福利欧美精品在线| 日韩区一区二| 五月精品视频| 国产中文在线播放| 91午夜精品| 午夜日本精品| 日本午夜大片a在线观看| 日韩精品a在线观看91| 日韩精品看片| 欧美成人一二区| 天堂av一区| 一区在线免费观看| 亚洲性色av| 免费在线亚洲| 蜜桃久久精品一区二区| 成人小电影网站| 免费一级欧美片在线观看网站 | 麻豆91小视频| 最近国产精品视频| 久久精品影视| 岛国精品一区| 欧美日韩中出| 国产精品视区| 日韩理论片av| 美女久久久久久| 欧美亚洲国产日韩| 亚洲一区二区小说| 伊人久久亚洲热| 欧美日韩中文一区二区| 九九久久国产| 国产免费播放一区二区| 日韩一区二区三区高清在线观看| 日韩视频免费| 99精品视频在线| 日韩欧美午夜| 国产一区二区三区亚洲综合| 国产九九精品| 日韩精品视频中文字幕| 欧美精品国产一区| 香蕉久久精品| 国产精品第一国产精品| 欧美激情综合| 一区二区精品伦理...| 日韩精品91| 精品一区二区三区中文字幕视频| 日韩手机在线| 中文字幕视频精品一区二区三区| 在线午夜精品| 午夜在线精品| 亚洲黄色在线| 日韩一级不卡| 欧美成人精品一级| 另类激情亚洲| 国产日韩欧美一区在线| 亚洲天堂日韩在线| 亚洲香蕉视频| 亚洲精品日韩久久| 蜜桃久久久久久久| 日韩中文字幕麻豆| 亚洲精品日本| 日韩av午夜在线观看| 欧美一区自拍| 国产精品一区二区精品视频观看| 91嫩草精品| 国产日产一区| 卡一精品卡二卡三网站乱码| 精品视频在线一区二区在线| 精品视频97| 色综合狠狠操| 久久精品主播| 久久国产精品毛片| 日韩精品午夜视频| 欧美国产视频| 四季av一区二区凹凸精品| 特黄毛片在线观看| 欧美.日韩.国产.一区.二区 | 日韩一区二区中文| 99精品网站| 在线视频精品| 亚洲91在线| 日本午夜精品| 精品久久免费| 视频二区不卡| 久久国产高清| 国产欧美一区二区精品久久久| 国产精品中文字幕制服诱惑| 成人午夜毛片| 免费av一区| 亚洲精品第一| 精品午夜av| 国产一区亚洲| 亚洲人成精品久久久| 国产免费av一区二区三区| 精品国产a一区二区三区v免费| 日韩在线观看| 欧美在线亚洲| 97久久超碰| 国产精品毛片久久| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 日韩一区二区三区精品| 久久97视频| 国产精品普通话对白| 国产日韩一区二区三区在线播放| 国产精品国产一区| 久久午夜精品一区二区| 国产乱人伦丫前精品视频| 欧美激情国产在线| 久久av在线| 久久久精品国产**网站| 欧美99久久| 日韩精品中文字幕一区二区| 精品一区二区三区免费看| 亚洲国产日韩欧美在线| 91欧美极品| 久久精品av| 国产日韩免费| 136国产福利精品导航网址| 日韩不卡手机在线v区| 亚洲伦乱视频| 国产欧美自拍| 伊人久久大香线蕉av不卡| 亚洲综合欧美| 国产一区二区三区国产精品| 亚洲欧美高清| 国产999精品在线观看| 精品一区欧美| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲欧洲午夜| 精品精品国产三级a∨在线| 日韩在线卡一卡二| 日韩中文在线电影| 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 国产精品一国产精品| 亚洲一级二级| 国产精品sm| 日韩中文字幕不卡| 丁香六月综合|