buck电源频率多少合适
一位电子工程师的开关电源设计意识流:降压非隔离选择Buck一张图把DCDC电源拓扑融会贯通!开关电源各种拓扑结构的特点010A选择集成MOSFET的转化器1025A选择单相控制器25A以上选择多相控制器开关电源芯片内部结构电源芯片Datasheet如何阅读?有轻载低功耗需求考虑PFM,否则一律选择PWM开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM开关电源PWMVSPFM电源轻载啸叫问题及实例频率太高会导致开关损耗太大,控制器不支持开关频率太低会导致,纹波电流太大,最终导致纹波电压过大开关频率低了,环路只能比开关频率还低,响应变差为您的开关电源选择正确的工作频率电感值不能太大,瞬态响应不好,成本高,占空间,贵电感值不能太小,纹波电流会变大ESR要小,影响功耗ESR越小越贵输出电感的选型开关电源输出电感的DCR温度补偿输出电容不能太小,影响瞬态响应,影响输出纹波输出电容不能太大,占空间、占用成本,可能会启动困难ESR要足够小,否则影响输出纹波有些电源ESR太小影响环路输出电容的选型输入电容的。
1、怎么学习Buck电路?开关电源通过改变开关器件的导通比来有效地控制输出电压和电流的大小。通常它在几十kHz以上的开关频率下工作,当开关导通时,它将流过浪涌电流Cdv/dt;当开关断开时,其两端将会产生浪涌电压Ldi/dt,形成较强的电磁骚扰源。随着半导体开关器件的不断发展,开关频率将提高到MHz数量级,使电磁骚扰更加严重。因此,必须采用相应的措施,加强开关电源的电磁兼容性(EMC)。
电力电子装置在其使用环境下,承受来自外部电磁干扰的同时也向周围环境释放干扰。在设计制造电力电子装置时,应考虑到电力电子装置在工作时所产生的电磁骚扰不对在同一环境中工作的其它电子设备的运行产生不良影响,同时来自外部环境的电磁干扰又不会影响电力电子装置的工作。1Buck系统的电磁干扰以下结合Buck变换器来具体讨论电磁干扰产生的原因和条件,从而找出抑制和消除的方法。
2、buck开关电源是不是电感越大越好?什么东西都有个度,L越大,输出纹波越小这没错,但带载能力也越差。要得到同样带载能力,就要求输入电压越高。纹波电流是很基础的认识,电感变大导致体积变大这些不谈,最主要的影响是响应变慢,带宽变低。电感L和C构成一个二阶输出滤波,如果负载电流突变L越大阻碍越明显,LC构成的主极点频点变低,补偿麻烦。直观的体现是开关电源启动到达平衡的时间变长,负载电流变化输出电压的恢复时间变长。
3、buck电路上电时降频的好处1降频可以降低电路的功率消耗,延长电路的使用寿命,减少能源的浪费,同时也可以降低电路产生的热量,提高电路的稳定性。2在高频系统中,误差可能非常小但依然显著,一些数字、信号处理和微控制应用需要非常高精度的时钟,3如果采用降频,可以使时钟有一个稳定的统一频率,从而保证整个系统的稳定工作,同时降低制作成本,提高制造效率。