本篇文章给大家分享怎样改变开关电源的频率,以及如何改变开关电源的输出电压对应的知识点,希望对各位有所帮助。
1、总结,开关频率设计需要综合考虑多种因素,包括效率、噪声控制、EMI标准以及与现有通信系统的兼容性。通过优化频率选择和利用新型半导体材料,可以提高电源性能,满足不同应用需求。
2、***用滤波器:可以在开关电源输出端加装滤波器,来降低传导干扰。改变工作频率:可以尝试调整开关电源的工作频率,将其降低到150kHz以下。优化开关管的选型:可以选择具有较低开关频率的开关管,来减少传导干扰。
3、看功率等级,大功率一般用IGBT,小功率用MOSFET,器件首先决定了开关频率的上限。拿中大功率 IGBT来说,比较常见的硬开关电路,开关频率上限是 20 kHz,MOSFET根据功率等级不同,可以做到 100 kHz 以上。理论上,增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低成本。
4、提高工作频率可以提高开关电源效率。这个需要在设计初做好决定。正确的变压器参数也可以提高效率。这个可以多次尝试。改用低阻值开关管。正向管压降较小的整流二极管也可以提高效率。***用低通高阻的电解电容也可以适当的提高效率。特别是空载时的效率。
权衡效率、尺寸与成本 在选择工作频率时,设计师必须权衡效率、电源尺寸和成本之间的关系。通常,低频率的设计效率更高,但可能会导致电源体积增大和成本上升。相反,提高频率可以减小电源体积和成本,但可能会降低效率并增加电路损耗。
如果该设计使用陶瓷电容,那么输出电容体积(褐***域)便会随频率缩小,即所需电容降低。另一方面,之所以通常会选用输入电容,是因为其具有纹波电流额定值。该额定值不会随频率而明显变化,因此其体积(黄***域)往往可以保持恒定。另外,电源的半导体部分不会随频率而变化。
但是,在更高的工作频率下,最佳裸片面积较小,从而带来成本节约。实际上,在低频率下,通过调整裸片面积来最小化损耗会带来极高成本的设计。但是,转到更高工作频率后,我们就可以优化裸片面积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体积。这样做的缺点是:如果我们不改进半导体技术,那么电源效率将会降低。
为您的电源选择正确的工作频率 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。
题主是否想问开关电源传导600khz到700khz超标如何降低开关电源的传导干扰降低开关电源的传导干扰的方法有***用滤波器、改变工作频率和优化开关管的选型。***用滤波器:可以在开关电源输出端加装滤波器,来降低传导干扰。改变工作频率:可以尝试调整开关电源的工作频率,将其降低到150kHz以下。
如果是第一种情况,先确定震荡是电源带来的还是后端电路的。如果是电源产生的,换电源最彻底。也可以加LC滤波器,截止频率定在500k。
据了解,这次电脑产品质量国家检验抽查过程中所发现的主要质量问题是电磁兼容性中的辐射骚扰、传导骚扰指标超标。
关于怎样改变开关电源的频率,以及如何改变开关电源的输出电压的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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