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发布时间:2021-12-30
广东壹本源——电解提铜电源
在开关电源的原边一旦采用有源滤波器电路,则铝电解电容器的使用环境变得比以前更为严酷:
(1)高频脉冲电流主要是20kHz~100kHz的脉动电流,而且大幅度增加;
(2)变换器的主开关管发热,导致铝电解电容器的周围温度升高;
(3)变换器多采用升压电路,因此要求耐高压的铝电解电容器。电解提铜电源
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利用以往技术制造的铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。结果,使电源的体积庞大,难以用于小型化的电子设备。为了解决这些难题,必须研究与开发一种新型的电解电容器,体积小、耐高压,并且允许流过大量高频脉冲电流。另外,这种电解电容器,在高温环境下工作,工作寿命还须比较长。电解提铜电源
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在开关电源设计过程中,不可避免地要挑选适用的电容。就100μF以上的中、大容量产品来说,因为铝电解电容的价格便宜,所以,迄今使用的为广泛。但是,近几年却发生了显著变化,避免使用铝电解电容的情况正在增加。出现这种变化的一个原因是,铝电解电容的寿命往往会成为整个设备的薄弱环节。电源模块制造厂家的工程师表示:“对于铝电解电容这种寿命有限的元件,如果可以不用,水冷式电解提铜电源,就尽量不要采用。”因为铝电解电容内部的电解液会蒸发或产生化学变化,导致静电容量减少或等效串联电阻(ESR)增大,随着时间的推移,电容性能肯定会劣化。电解提铜电源
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供电的突然中断会在硬盘驱动器和闪存执行读写操作时损坏数据。设计人员常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。LTC3643备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,大功率电解提铜电源,LTC3643把一个存储电容器充电至40V,而当电源中断时,LTC3643则把该存储电容器的电能释放给关键负载。电解提铜电源
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负载(输出)电压可变成为3V和17V之间的任何电压。LTC3643可轻松用于5V和12V电压轨的备份解决方案,但是3.3V电压轨解决方案则需要格外谨慎。LTC3643的工作电压为3V,比较接近于3.3V的标称输入电压电平。当采用一个隔离二极管将备份电压电源与非关键的电路分离时,这种余量就太紧了。如果D1是一个肖特基二极管,其正向压降(作为负载电流和温度的函数)会达到0.4V至0.5V,足以把LTC3643VIN引脚上的电压置于3V值以下。电解提铜电源
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用于3.3V电压轨的LTC3643解决方案的增强型原理图。在3.3V环境中运行备份电源的关键是增设RA-CA串联电路。启动时,随着输入电压上升,流过电容器CA的电流取决于公式ICA=C×(dV/dt)。该电流在RA的两端产生一个电位,此电位足以强化一个低栅极阈值电压小信号N沟道MOSFETQ2。当Q2接通时,它把Q1的栅极拉至地电位,在输入电压和LTC3643电源引脚VIN之间提供了一条极低电阻的通路。电解提铜电源
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开关电源出来的纹波比较大,深圳电解提铜电源,于是我们使用C1对电源进行滤波,为A和B提供稳定的电压。C1需要尽可能的靠近电源放置。C2和C3均为旁路电容,大功率直流电解提铜电源,起退耦作用。当A在某一瞬间需要一个很大的电流时,如果没有C2和C3,那么会因为线路电感的原因A端的电压会变低,而B端电压同样受A端电压影响而降低,于是局部电路A的电流变化引起了局部电路B的电源电压,从而对B电路的信号产生影响。同样,B的电流变化也会对A形成干扰。这就是“共路耦合干扰”。电解提铜电源
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一般滤波主要使用大容量电容,对速度要求不是很快,但对电容值要求较大。一般使用铝电解电容。浪涌电流较小的情况下,使用钽电容代替铝电解电容效果会更好一些。从上面的例子我们可以知道,作为退耦的电容,必须有很快的响应速度才能达到效果。如果图中的局部电路A是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容尽可能靠近芯片的电源引脚。电解提铜电源
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滤波电容的容量往往都可以从开关电源芯片的数据手册里找到计算公式。如果滤波电路同时使用电解电容、钽电容和瓷片电容的话,把电解电容放的离开关电源近,这样能保护钽电容。瓷片电容放在钽电容后面。这样可以获得的滤波效果。退耦电容需要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是ESR需求。电解提铜电源