Hogyan kell megfelelően kiválasztani a szűrőkondenzátort a kapcsolóüzemű tápegység tervezésekor?
A kapcsolóüzemű tápellátás erősen függ a szűrőkondenzátortól. Minden mérnököt és technikust rendkívül foglalkoztat a szűrőkondenzátor megfelelő kiválasztása, különösen a kimeneti szűrőkondenzátor kiválasztása. A teljesítményszűrő áramkörén különböző kondenzátorokat figyelhetünk meg, 100uF, 10uF, 100nF és 10nF kapacitásértékekkel. Hogyan határozhatók meg ezek a paraméterek? Kérem, tartózkodjon attól, hogy azzal vádoljon, hogy elloptam egy másik személy sematikus diagramját.
Az 50 Hz-es teljesítményfrekvenciás áramkörökben használt tipikus elektrolit kondenzátorok pulzáló feszültségfrekvenciája csak 100 Hz, a töltési és kisütési periódus pedig ezredmásodperc nagyságrendű. A szükséges kapacitás elérheti a több százezer F-et, hogy alacsonyabb pulzációs együtthatót kapjunk. A kapacitás javítása érdekében szabványos alacsony frekvenciájú alumínium elektrolit kondenzátorokat terveznek. az elsődleges előnyök és hátrányok kritériumai.A kapcsolóüzemű tápegység kimeneti szűrős elektrolitkondenzátora azonban több tíz kHz-et vagy akár MHz-et is elérő fűrészfogú hullámfeszültség-frekvenciával rendelkezik. Jelenleg nem a kapacitás az elsődleges mutató. A kapcsolóüzemű tápegység működési frekvenciáján belül alacsonyabb egyenértékű impedanciára van szükség, valamint jó szűrési hatásra a félvezető eszköz működése során keletkező nagyfrekvenciás tüskékre. Ezek a jellemzők a mércét jelentik a nagyfrekvenciás alumínium elektrolitkondenzátorok minőségének értékeléséhez.
A kapcsolóüzemű tápegység nem használható, mert a szabványos alacsony frekvenciájú elektrolitkondenzátorok nem működhetnek körülbelül 10 kHz felett, mielőtt induktivitást mutatnának. A kapcsolóüzemű tápegység nagyfrekvenciás alumínium elektrolit kondenzátora négy csatlakozással rendelkezik. A kondenzátor pozitív elektródája a pozitív alumíniumlemez két végéből, míg a negatív elektródája a negatív alumíniumlemez két végéből áll.
Egy négypólusú kondenzátorban az áram az egyik pozitív kapocsról lép be, áthalad a kondenzátor belsején, majd a másik pozitív kapocsról kilép a terhelésre. A terhelésről visszatérve az áram a kondenzátor egyik negatív pólusáról lép be, áthalad a kondenzátor belsején, majd a másik negatív kapocsról a tápegység negatív pólusára lép ki.
A négypólusú kondenzátor nagyon előnyös módszert kínál a feszültség pulzáló komponensének minimalizálására és a kapcsolási tüskezaj elnyomására, mivel erős nagyfrekvenciás tulajdonságokkal rendelkezik. Az alumíniumfóliát több kisebb részre vágják, és több vezetéket párhuzamosan kapcsolnak össze, hogy csökkentsék az impedanciakomponenst a kapacitív reaktanciában, amely a nagyfrekvenciás alumínium elektrolitkondenzátor egy másik formája. Ezen túlmenően a kondenzátor erős áramok kezelésére való képessége megnövekszik, ha kis ellenállású anyagokat használnak kivezető csatlakozóként.
A tápegységnek "tisztának" kell lennie, és az energia-utánpótlásnak időszerűnek kell lennie ahhoz, hogy a digitális áramkörök egyenletesen és megbízhatóan működjenek, ami azt jelenti, hogy a szűrésnek és a szétkapcsolásnak hatékonynak kell lennie. Egyszerűen fogalmazva, a szűrés és a szétkapcsolás az energiatárolás módszerei, így az energia gyorsan pótolható, amikor a chip áramot igényel. Nem meri megmondani, hogy a DCDC és az LDO nem felelős? Igen, tudják kezelni alacsony frekvencián, de a nagy sebességű digitális rendszerek másként működnek.






