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[導讀]整流濾波電路的作用是將交流電信號轉換為直流電信號,并通過濾波電路削弱殘留的交流成分,以使得輸出電壓盡量平穩(wěn)。整流濾波電路一般由整流橋、濾波電容和濾波電阻組成。

穩(wěn)壓電路是指能夠穩(wěn)定輸出電壓的電路,其主要組成部分包括整流濾波電路和穩(wěn)壓器。

整流濾波電路的作用是將交流電信號轉換為直流電信號,并通過濾波電路削弱殘留的交流成分,以使得輸出電壓盡量平穩(wěn)。整流濾波電路一般由整流橋、濾波電容和濾波電阻組成。

首先,整流橋是整流濾波電路的核心部件之一,它可以將輸入的交流信號轉換為單向的直流信號。整流橋一般由四個二極管組成,分別是正向導通二極管和反向截止二極管。當輸入交流電通過整流橋時,其正負半周期分別經(jīng)過兩對反向并聯(lián)連接的二極管,因而交流信號被轉換為單向的直流信號。

接下來,濾波電容和濾波電阻則主要起到濾波的作用。濾波電容負責去除直流電壓的紋波成分,其具有良好的頻率特性,可以讓高頻成分通過,但將低頻成分盡量阻隔。濾波電阻則主要起到平滑輸出電壓的作用,通過形成一個RC電路,能夠進一步減小輸出電壓的紋波。

整流濾波后得到的直流電信號仍然可能存在一定程度的功率波動,因此需要進一步使用穩(wěn)壓器進行穩(wěn)壓。

穩(wěn)壓器是穩(wěn)壓電路的另一個重要組成部分,它能夠根據(jù)輸入電壓的變化自動調(diào)節(jié)輸出電壓,以保持輸出穩(wěn)定。穩(wěn)壓器一般可以分為線性穩(wěn)壓器和開關穩(wěn)壓器兩種。

線性穩(wěn)壓器是一種較為常見的穩(wěn)壓器,它的核心是穩(wěn)壓二極管和負反饋電路。它通過改變負載電阻來調(diào)節(jié)輸出電壓,使之保持穩(wěn)定。穩(wěn)壓二極管是一種特殊的二極管,其工作在反向擊穿狀態(tài)下,具有穩(wěn)定的工作電流和工作電壓。負反饋電路能夠通過對輸出電壓的監(jiān)測和比較,自動調(diào)節(jié)控制信號,使得輸出電壓穩(wěn)定在設定值。

開關穩(wěn)壓器則是一種高效率、高穩(wěn)定性的穩(wěn)壓器。其核心是PWM調(diào)制器件及反饋控制電路。開關穩(wěn)壓器將輸入電壓逐段切換,并通過調(diào)節(jié)切換的占空比來保持輸出電壓穩(wěn)定。PWM調(diào)制器件可以通過不同的切換頻率和占空比來實現(xiàn)輸出電壓的調(diào)節(jié),反饋控制電路則起到監(jiān)測和調(diào)節(jié)輸出電壓的作用。

綜上所述,穩(wěn)壓電路主要由整流濾波電路和穩(wěn)壓器組成。整流濾波電路通過整流橋、濾波電容和濾波電阻將交流電轉換為直流電,并使輸出電壓盡量平穩(wěn)。穩(wěn)壓器通過穩(wěn)壓二極管(線性穩(wěn)壓器)或PWM調(diào)制器件及反饋控制電路(開關穩(wěn)壓器)實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定。這些組成部分相互協(xié)作,共同構成了穩(wěn)壓電路,實現(xiàn)了輸出電壓的穩(wěn)定性和可靠性。

具有固定開關頻率的開關電源,也并非總是顯示連續(xù)的脈沖。在某些情況下,由于各種原因,脈沖會被忽略。在考慮輸出紋波電壓和EMI效應時,這一點非常重要。

用于電壓轉換的開關穩(wěn)壓器通常采用可調(diào)的或固定的開關頻率。這個值通常在開關穩(wěn)壓器IC數(shù)據(jù)手冊的第一頁列出。對于電源電路來說,開關頻率的選擇是很重要的,因為它會影響到外部無源器件的尺寸和成本。此外,開關頻率還會影響可實現(xiàn)的轉換效率。對于整個電路(不僅是功率轉換器,還包括系統(tǒng)中的其他電路部分),開關頻率的選擇也非常重要。ADI通常在整個系統(tǒng)受干擾最小的頻率范圍內(nèi)選擇開關頻率。受印刷電路板的寄生效應影響,電源的開關頻率通常通過電容和電感耦合方式與電路的許多部分耦合。

在選擇了正確的開關頻率之后,電路設計人員在評估實際電路時,往往會得出令人驚訝的結果。在選定的開關頻率下,所設計的電路常常不能按預期開關。通常有以下兩方面原因。

突發(fā)模式

許多應用需要非常高的轉換效率,即使在低輸出負載下也是如此。如果所需的輸出功率只有幾mW,開關穩(wěn)壓器本身的供電電流是嚴重不成比例的。如果以百分比表示效率,這一點尤其明顯。為了提高這些情況下的效率,開關穩(wěn)壓器IC通常會配置特殊的突發(fā)模式。圖1顯示在突發(fā)模式®下,開關穩(wěn)壓器的電壓隨時間的變化。在切換到較長的暫停階段之前,開關節(jié)點會開關一次。在這個暫停階段,開關穩(wěn)壓器IC的許多功能進入睡眠模式,只需消耗極少量的電能。圖1顯示了開關節(jié)點電壓、電感電流和輸出電壓


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在突發(fā)模式下工作時,輸出電壓的紋波更大。相比在正常工作條件下由開關頻率設置的電壓紋波,其頻率要低得多。根據(jù)電壓轉換器IC和電路條件,在突發(fā)階段操作時,通常會存在極少量的脈沖,例如,一個脈沖或大量脈沖。通常,在輸出電壓達到設定的上限閾值之前,會產(chǎn)生盡可能多的脈沖。之后會暫停一段時間,直到輸出電壓降到低于閾值下限。在這種情況下,在脈沖期間,仍然會按照選定的開關頻率進行開關,但由突發(fā)階段定義的更低的頻率和暫停階段也會出現(xiàn)在頻譜中。

脈沖跳頻模式

另一種模式是脈沖跳頻模式。許多類型的功率轉換器都提供這種模式。在許多拓撲設計中,開關節(jié)點上每出現(xiàn)一次脈沖時,會有一定量的電能基于正常的最低導通時間從功率轉換器的輸入端移動到輸出端。但是,如果在這時候,負載不需要或只需要很少量的電能,輸出電壓會上升。一些脈沖會被跳過,以防輸出電壓上升過多。此時,輸出電壓的電壓紋波也會增大。脈沖跳頻模式通常由反饋節(jié)點上的過壓比較器激活。例如,如果跳過每秒脈沖,即可在頻譜中看到相當于設置開關頻率一半的開關頻率(FFT表示法)。


2.jpg

與突發(fā)模式相比,在脈沖跳頻模式下,只需讓輸出電壓保持在特定范圍內(nèi),不會節(jié)省大量電能。所以,轉換效率只會稍稍提高。

因此,如果開關穩(wěn)壓器以不同于設置頻率的開關頻率開關,可能是因為電路處于突發(fā)模式或脈沖跳頻模式。

但是,可能有其他原因導致在開關節(jié)點出現(xiàn)非連續(xù)脈沖。其中包括:一般控制環(huán)路不穩(wěn)定、達到現(xiàn)有的限流值、溫度超過熱關斷限值等。

結論

開關模式電源能夠以不同于預期開關頻率的脈沖運行。這一般發(fā)生在低負載條件下。理解這種行為背后的機制,這在評估開關模式電源電路時是非常有用的。設計人員可以以此為依據(jù),準確推斷電源是否正在可靠運行。

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