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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 紋波

        紋波 文章 進入紋波技術社區

        交錯式反相電荷泵如何破解EMI/紋波雙難題?

        • 本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標準反相電荷泵進行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。01  商用交錯式反相電荷泵集成電路中使用IICP來生成較小的負偏置軌。ADP5600獨特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級故障保護功能結合在一起。ADP5600是一款交錯式電荷泵逆變器,集成了低壓差(LDO)線性穩壓器。與傳統的基于電感或電容的解決方案相比,其獨特的電荷泵級具有更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯
        • 關鍵字: ADI  反相電荷泵  EMI/紋波  

        上傳原理圖和PCB圖,請教為什么DC-DC電源紋波大?

        • 網友eefishing問題:一個DC-DC電源轉換,紋波有點大,上傳原理圖和PCB圖用AOZ1050PI設計的一款DC-DC電源轉換,輸入9~18V,輸出1.2V,AOZ1050開關頻率500KHz,現在用示波器測得輸出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的紋波。請問各位專家:1 這個指標的紋波是否在設計許可的范圍之內?在一般情況下,DC-DC電源轉換的紋波在一個什么范圍內可以認為是正常的?2 從原理圖和PCB圖上,這個設計是否還能夠進一步優化降低紋波?還請指出。敬請各位斧正。網友mituone的
        • 關鍵字: DC-DC電源  紋波  PCB  電源電路  

        開關電源紋波抑制研究

        • 摘要:提出開關電源紋波的定義,分析開關電源紋波產生的原因,并提出幾種抑制紋波的方法。最后針對一款特殊開關電源,論述了開關電源的輸出穩定性問題。該電源輸出電流為10 A,輸出電壓為12 V,主要用于驅動半導體激
        • 關鍵字: 開關電源  紋波  

        分析解釋開關電源中的專業術語

        •   本文將分析解釋開關電源中的專業術語。  1 紋波  ■開關電源的輸出并不是真正恒定的,輸出存在著周期性的抖動,這些 抖動看上去就和水紋一樣,稱為紋波。  ?紋波可以是電壓或電流紋波。  ■通常用2個參數來描述紋波:  ?最大紋波電壓:紋波的峰峰值。  ?紋波系數:交流分量的有效值與直流分量之比。  紋波產生的原因  ■開關電源的紋波來自2個地方:  ?低頻紋波:來自AC輸入的周期,電源對輸入的抑制比不是完美的,當輸入 變化,輸出也會變化。  ?高頻紋波:來自開關切換的周期
        • 關鍵字: 開關電源  紋波  

        示波器測量電源紋波時的注意事項

        •   紋波是電源的核心指標,但如何準確測量紋波確實一個被廣泛忽略的問題。也許您認為不就是示波器交流耦合,然后把探頭點在電源上嘛?事實遠非如此,本文為您呈現紋波測試的正確方式。  探頭的選擇  在十幾年前,很多公司的電源測試標準中都有明確的規定,要求使用1:1 探頭進行測量。因為這種探頭不會損失示波器的測量檔位,比如示波器原來最小檔位是2mv/div,使用1:1探頭就仍然可以通過這個檔位測量紋波,即可以準確測量出10mv以內的紋波。但是由于這種探頭的帶寬只能做到6MHz左右,所以隨著開關電源頻率的提
        • 關鍵字: 示波器  紋波  

        降低開關電源紋波的三個要素

        •   開關電源要降低紋波主要要在以下三個方面下功夫:  1、儲能電感。儲能電感在工作頻率下的Q值越大越好,很多人只注意到電感量,其實Q值的影響要大得多,電感量只要滿足要求允許在很大范圍內波動。  2、濾波電容。濾波電容的ESR和ESL是非常重要的參數,越低越好,僅追求容量是遠遠不夠的,當然在滿足足夠低的ESR和ESL的前提下,容量大些較好。開關電源的濾波電容優選X7R或X5R電容與鉭電解的組合,紋波稍放寬可用Y5V電容和瘦高外觀的鋁電解(低ESL型)配合。  3、PCB設計。開關電源的PCB設計非常重要,在
        • 關鍵字: 開關電源  紋波  

        基于FPGA的PWM計數器改進設計

        • 簡單改變FPGA計數器規格使作為DAC功能PWM計數器的紋波降低。
        • 關鍵字: PWM  紋波  FPGA計數器  

        如何測量直流轉換電源紋波

        • DC/DC模塊的電源紋波指標是一項很重要的參數。干凈的電源是數字電路穩定工作的前提,也是模擬器件的各項參數的重要保障。為確定電源的質量,必須對DC/DC模塊的輸出紋波進行測量。但很多人測量得到的紋波值動輒上百mV,甚至幾百mV,遠遠比器件手冊提供的最大紋波值大,這主要是測量方法的不正確造成的。
        • 關鍵字: 直流  轉換電源  紋波  

        紋波和噪聲測試很煩人?解決DC/DC開關電源測試只需一招

        • 這篇文章適合用于測量開關型DC/DC轉換器的輸入以及輸出紋波,包括電荷泵,但是不適用于低壓差穩壓器(LDO)。
        • 關鍵字: 紋波  紋波噪聲  噪聲  

        調制波、電源紋波、上電時序測量新體驗

        •   為什么使用示波器時電源紋波不能直接一鍵捕獲、多路上電時序前后分析對比這么麻煩、分析調制信號時波形對比度這么差呢?事實上,用戶的每一次體驗感,都是產品隱形的提升空間,對于上面這個三個問題,,這里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器測量的新方法、新體驗。  一、電源紋波自動捕獲  經驗豐富的工程師都知道,測量電源紋波時,無法通過【AutoSetup】功能來自動捕獲紋波(如圖1)。這對于不熟悉示波器的工程師和產線測試人員來說,是非常痛苦的。  ZDS3000/4000系列示波器不一樣,它可以自動捕
        • 關鍵字: 紋波  示波器  

        六重交錯并聯雙向DC/DC變換器設計

        • 雙向DC/DC變換器是根據需求調節能量雙向傳輸的直流到直流的變換器。交錯并聯技術在大功率、多重化DC/DC變換器應用廣泛,可以用較低的開關頻率獲得較高開關頻率的輸出效果,能夠有效減小變換器的紋波值。本文在單相DC/DC變換器的基礎上,設計一種六重交錯并聯雙向DC/DC變換器,能夠提高系統的開關頻率、降低紋波電流,從而提高電壓和電流精度。最后通過仿真及實驗分析結果表明,六重交錯并聯DC/DC變換器的紋波明顯小于單相DC/DC變換器,有利于電能質量的提高,證明了結論的正確性。
        • 關鍵字: 雙向DC/DC變換器  六重交錯并聯  紋波  201704  

        基本消除了紋波的穩壓電源電路圖

        為什么不同示波器的紋波噪聲測量結果總是不同

        •   對于同一個電源,使用不同的示波器測量紋波和噪聲值總是有些差異。甚至使用不同的探頭也會影響測量結果。是什么原因呢?   一、紋波和噪聲的區別   紋波   由于開關電源的開關管工作在高頻的開關狀態,每一個開關過程,電能從輸入端被“泵到”輸出端,在輸出電容上形成一個充電和放電的過程,從而造成輸出電壓的波動,而且此波動的頻率與開關管的開關頻率相同,這個波動就是輸出紋波,是疊加在輸出直流上的交流成分,紋波的幅值是該交流成分的波峰與波谷之間的峰峰值。   噪聲   噪聲是開關電
        • 關鍵字: 示波器  紋波  

        如何用示波器正確測量電源紋波

        •   電源紋波測試在電源質量檢測中是很重要的一項參數,但是怎么準確的測量電源紋波卻成了工程師心中的一道難題,到底怎么樣才能攻破這個難題呢?其實,眾里尋它千百度,暮然回首,方法就在燈火闌珊處。        由于直流穩壓電源一般是由交流電源經整流、濾波、穩壓等環節而形成的,這就不可避免地在直流電壓中多少帶有一些交流分量,這種疊加在直流穩電壓上的交流分量稱之為紋波。  一、不正確的紋波測試  在ZDS2024 Plus示波器中接入一個3.3V的電源信號,探頭檔位使用X1
        • 關鍵字: 示波器  紋波  

        高壓浪涌抑制器取代笨重的無源組件

        •   1 MIL-STD-1275D 的要求   MIL-STD-1275D 定義了各種情況,最重要的是,對穩定狀態工作、啟動干擾、尖峰、浪涌和紋波情況做出了規定。MIL-STD-1275D 針對 3 種獨立的“工作模式”制定了對上述每一種情況的要求:啟動模式、正常運行模式和僅發動機模式。   在描述尖峰、浪涌、紋波以及其他要求的細節之前,先來看一下工作模式。毫不奇怪,“啟動模式”描述的是引擎啟動時發生的情況;“正常運行模式”描述的
        • 關鍵字: 凌力爾特  MIL-STD-1275D  浪涌  MOSFET  紋波  
        共40條 1/3 1 2 3 »

        紋波介紹

        1 紋波(ripple)的定義 由于直流穩定電源一般是由交流電源經整流穩壓等環節而形成的,這就不可避免地在直流穩定量中多少帶有一些交流成份,這種疊加在直流穩定量上的交流分量就稱之為紋波。紋波的成分較為復雜,它的形態一般為頻率高于工頻的類似正弦波的諧波,另一種則是寬度很窄的脈沖波。對于不同的場合,對紋波的要求各不一樣。對于電容器老練來說,無論是那一種紋波,只要不是太大,一般 [ 查看詳細 ]

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