之前的內容我們介紹了電容器的頻率特性,本文討論的是電容器解決噪聲的措施的概述以及相關概念。
使用電容器解決噪聲的措施:
存在各種類型的噪聲,具有各種各樣的特性,因此,還存在各種噪聲對策,即,用于降低噪聲的方法。在這里,我們基本上考慮了與開關電源相關的噪聲,因此讀者應該假設具有相對較低電壓水平的高頻噪聲,存在于直流電壓中。此外,除了電容器之外,齊納二極管,噪聲抑制器,浪涌或ESD等也用于處理噪聲。
根據噪聲特性,有各種組件可以處理噪聲; 當假設DC / DC轉換器時,由于所涉及的電路和電壓電平,在許多情況下使用LCR電路。
使用電容器的基本噪聲對策概念
下面是通過添加電容器來抑制DC / DC轉換器的輸出電壓中的噪聲的示例。
左邊的波形是輸出LC濾波器的電容為22μF的情況,有大約200 MHz的噪聲(振鈴,反射),振幅為180 mVp-p。為了降低這種噪音,增加了一個2200 pF的電容器; 結果是右邊的波形。通過添加2200 pF電容,噪聲衰減到大約100 mV。
讀者應該問的是,“為什么2200 pF?” 增加的電容器的阻抗的頻率特性如下所示。
阻抗在160 MHz附近低; 選擇這個2200 pF電容的原因是為了利用這種阻抗特性來衰減大約2 MHz的噪聲幅度。
在這種方法中,通過添加電容器以降低目標噪聲頻率處的阻抗,降低了噪聲幅度。
當這樣增加電容器以降低噪聲時,必須確定噪聲的頻率(振鈴,反射),然后選擇具有相應阻抗頻率特性的電容器。
在本文中,我們總結了使用電容器的噪聲對策,接下來的文章我們將解釋有效去耦電容的使用。
開關噪聲emc設計關鍵點:
1.通過降低目標噪聲頻率的阻抗,可以降低噪聲幅度。
2.選擇用于解決噪聲的電容器的阻抗頻率特性而不是其電容值。
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