sbiigu5211314 发表于 2012-8-2 12:27:13

加电容这样稳压后输出电压的纹波有更小吗

求教:这样加电容后输出电压的纹波会更小吗,小多少呢,大概;

sbiigu5211314 发表于 2012-8-2 12:28:01

还是这几个电容另有用途啊{:lol:}

turf456 发表于 2012-8-2 12:35:38

1,滤高频干扰
2,吸收浪涌

xiaoya1945 发表于 2012-8-2 12:42:53

turf456 发表于 2012-8-2 12:35 static/image/common/back.gif
1,滤高频干扰
2,吸收浪涌

不甚解...高频信号不会通过电容耦合到输出吗?{:3_43:}

turf456 发表于 2012-8-2 13:43:49

xiaoya1945 发表于 2012-8-2 12:42 static/image/common/back.gif
不甚解...高频信号不会通过电容耦合到输出吗?

不加电容呢。直接过去了。起码比不加强吧。而且还能避免高频信号在二极管上产生的发热。

gzhuli 发表于 2012-8-2 13:51:09

xiaoya1945 发表于 2012-8-2 12:42 static/image/common/back.gif
不甚解...高频信号不会通过电容耦合到输出吗?

硅二极管由于PN结载流子存储效应的影响,从导通到关断是有个过程的,这个期间的反向电流会形成一个高频的干扰脉冲,并联的电容作用是旁路这个干扰脉冲。
自己搜“二极管反向恢复时间”可以了解更多。

xiaoya1945 发表于 2012-8-2 17:51:29

本帖最后由 xiaoya1945 于 2012-8-2 18:03 编辑

gzhuli 发表于 2012-8-2 13:51 static/image/common/back.gif
硅二极管由于PN结载流子存储效应的影响,从导通到关断是有个过程的,这个期间的反向电流会形成一个高频的 ...


谢谢大师解惑{:lol:}有些明白了,如图中所示,如果信号相位发生翻转,电容和二极管就组成了一个微回路,能快速的释放掉PN结上存储的电荷,这个释放电荷的过程就是一个脉冲,同时搜索了“二极管反向恢复时间”后了解到,二极管在“反向恢复”期间相当于反向导通的,如果信号的频率足够高,使得反向脉冲时间小于反向恢复时间,此时二极管就失去了反向截止这一特性,二极管并联一个电容至少使得这个“反向恢复时间”得以缩短,那么信号频率就可以容许更高。还有一点我越想越纠结了,在我的理解中,空穴这个东西是不存在的,所谓的空穴就是少了一个电子的原子,此时这个原子就带一个单位的正电荷,如果一个原子少了两个电子,那么这一个原子就相当于两个空穴,不知道这样理解对不对...{:sweat:}

再编辑:传两份资料给有需要的人...{:victory:}


PS:听说可以加音乐...{:lol:}
http://bt.xmanyao.info/COFFdD0xMzQzNzA4OTI1Jmk9MTQuMTUzLjI1NC4yNTUmdT1Tb25ncy92Mi9mYWludFFDLzc1L2IxL2NkNzk1NmRlZmUzMjJmZjdlNDYxN2I4NzczZjRiMTc1Lm1wMyZtPThkYzU5OGUxNjA2M2Q0YjEwY2E2ZDdmNDhkNzYwMjJhJnY9bGlzdGVuJm49MS6koqTqpKykyKSmJnM9tPPHxde/w9YlMjAmcD1z.mp3

xtxtt 发表于 2012-8-2 18:43:33

保护二极管!

wye11083 发表于 2012-8-2 20:05:29

这种整流电路就算加10000uF的大水塘效果也就那样。想效果好,就得用上开关电源+LDO。

pengxin213 发表于 2012-8-2 20:45:22

wye11083 发表于 2012-8-2 20:05 static/image/common/back.gif
这种整流电路就算加10000uF的大水塘效果也就那样。想效果好,就得用上开关电源+LDO。 ...

效果好?如果是指纹波的话,开关电源+LDO很难很难做得比线性电源好才对

boostchopper 发表于 2012-8-3 10:53:07

wye11083 发表于 2012-8-2 20:05 static/image/common/back.gif
这种整流电路就算加10000uF的大水塘效果也就那样。想效果好,就得用上开关电源+LDO。 ...

LDO能把开关电源输出的纹波滤掉?

wye11083 发表于 2012-8-3 12:47:41

pengxin213 发表于 2012-8-2 20:45 static/image/common/back.gif
效果好?如果是指纹波的话,开关电源+LDO很难很难做得比线性电源好才对

一看就知道你没有搞过电源。只要干扰屏蔽好,+-50uV/20mA的我也能给你做出来。

wye11083 发表于 2012-8-3 12:48:33

boostchopper 发表于 2012-8-3 10:53 static/image/common/back.gif
LDO能把开关电源输出的纹波滤掉?

是的。更可靠的方法是开关+磁珠+LC+LDO+磁珠+LC多级滤波。不过成本也水涨船高啊。再说了,你要几个mV的波动有什么用?纯浪费。

zxwr7282 发表于 2012-8-3 13:15:40

gzhuli 发表于 2012-8-2 13:51 static/image/common/back.gif
硅二极管由于PN结载流子存储效应的影响,从导通到关断是有个过程的,这个期间的反向电流会形成一个高频的 ...

那么会不会用 快恢复整流二极管 这个新产品

beijingqiang 发表于 2012-8-3 13:56:02

xiaoya1945 发表于 2012-8-2 17:51 static/image/common/back.gif
谢谢大师解惑有些明白了,如图中所示,如果信号相位发生翻转,电容和二极管就组成了一个微回路 ...

LZ说的“如图中所示,如果信号相位发生翻转,电容和二极管就组成了一个微回路,能快速的释放掉PN结上存储的电荷,这个释放电荷的过程就是一个脉冲”这个还是不太明白,如果不加电容,那么就够不成回路就不会有脉冲了啊,加上这个电容,脉冲是怎么泄掉的呢

xiaoya1945 发表于 2012-8-3 20:12:16

beijingqiang 发表于 2012-8-3 13:56 static/image/common/back.gif
LZ说的“如图中所示,如果信号相位发生翻转,电容和二极管就组成了一个微回路,能快速的释放掉PN结上存储 ...

不加电容,一样有回路.只不过这个回路有点长,途经过了整个地线。二极管积累的电荷(电子)在极短的时间内向GND(真正意义的0电位)奔去,根据电流的定义 I=Q/t,可以看出等量的电荷释放时间越短,电流越大。地线也存在电阻,即便很小,但乘上这个瞬时的脉冲电流也会形成一个瞬时电压,这个电压就造成了地线的波动,地线做为整个电路的0电位参考点,它都波动了,势必会引起其它器件的不满,导致(模拟)输入输出形变(干扰),我想这也可能是数字地和模拟地分开的原因之一。除此之外,这个脉冲电流还会在回路上产生电磁辐射,并且是走到哪里射到哪里...那为什么并个电容就能改善这些情况呢?I Think...PN结的P端本来空穴多于电子,但由于上一阶段正偏时,电子是由N端流向P端的,电压为0时,电场消失,电子从N到P的流动停止,P端积累了大量不属于自己的电子,处于本能P将不属于自己的多余电子极力排斥,这便形成了脉冲电流,但电容使得之前的那种情况(电磁辐射和地线波动)发生改变,电容由于上一阶段(正偏时)与P同侧端的那一极被电源夺走了大量电子,只剩下了大量带正电荷的原子(♀)...春心荡漾,寂寞难耐,急需带负电荷的电子(♂)给予安慰,恰巧这时看到了被P端排斥出来的电子,便一拥而上,还没等电子射啊射出电磁波便与其中和了,电子与电容正电荷相遇时间远比电子跑到GND 0电位的时间短,所以能快速释放二极管积累的电荷,同时也不会造成地线波动...{:victory:} (意淫出来的,对错与否自个判断...{:titter:} ) 还有一点想说明一下,电流是由于电子的移动(固体)形成的,但电子移动速度和电流的传播速度却有天壤之别,不信的话可以看看下面这道计算题:

此题出自 《全美经典学习指导系列 基本电路分析》
还有一份关于 滤波--去耦--旁路电容的理解,给需要的人{:victory:}


还有:...我不是Lz哇...{:sweat:}

sbiigu5211314 发表于 2012-8-3 20:28:47

这样啊啊,高手们知道的可真多,谢谢

pengxin213 发表于 2012-8-3 21:35:25

wye11083 发表于 2012-8-3 12:48 static/image/common/back.gif
是的。更可靠的方法是开关+磁珠+LC+LDO+磁珠+LC多级滤波。不过成本也水涨船高啊。再说了,你要几个mV的波 ...

LDO只能把低频纹波滤掉,高频的纹波不是LDO能搞定的
不同用途有不同的要求,点个LED,跑个ARM/FPGA都不需要几个mv的纹波,数字芯片有足够的抵抗能力,但是精密的模拟电路,10mv的纹波可能把正常的信号都淹没了,所以必须电源足够纯净

1109 发表于 2012-8-3 22:51:01

这个得Mark~

jingwaner 发表于 2012-8-3 23:58:16

学习贴,好好看看

xml2028 发表于 2012-8-4 08:21:30

学习了,标记
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huayuliang 发表于 2012-8-4 11:03:45

xiaoya1945 发表于 2012-8-3 20:12 static/image/common/back.gif
不加电容,一样有回路.只不过这个回路有点长,途经过了整个地线。二极管积累的电荷(电子)在极短的时间 ...

1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如 RF 信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。

一切的根本是因为电容的储能作用。。。。这是第一位。。{:sweat:}

chishangpiao 发表于 2012-8-4 11:47:58

wye11083 发表于 2012-8-3 12:48 static/image/common/back.gif
是的。更可靠的方法是开关+磁珠+LC+LDO+磁珠+LC多级滤波。不过成本也水涨船高啊。再说了,你要几个mV的波 ...

请教高手,你说的这种 开关+磁珠+LC+LDO+磁珠+LC多级滤波 能否传一个你做过的实例?特别是L和磁珠的选择上,不考虑成本。
我现在也在把我做的测量设备换成开关电源供电,滤波电路结构和你说的差不多。开关电源(5V)+共模扼流圈(47uH)+π型+LDO(3.3v)+π型,这个纹波还是很差。有一个很有规律的+-20mv的多谐波,示波器探测到频率大致10M~1G之间跳动,试过一些办法但还未滤掉。也尝试过加入磁珠,效果不好,因为工作电流在500ma左右,0603封装,设计的时候就没有使用磁珠,      若是使用变压器比这还简单的滤波输出的纹波就很好。

wye11083 发表于 2012-8-4 16:29:43

chishangpiao 发表于 2012-8-4 11:47 static/image/common/back.gif
请教高手,你说的这种 开关+磁珠+LC+LDO+磁珠+LC多级滤波 能否传一个你做过的实例?特别是L和磁珠的选择 ...

500mA左右可能是LDO不行,你用的什么LDO?1117功率不够。

aydali 发表于 2012-8-4 23:40:52

:
    开关电源做小信号处理模块供电器确实需要平抑波纹,这个问题在应用中应该很普遍,是个很基础的问题。
    楼上的讨论很有益。

fourseason 发表于 2012-8-9 23:18:31

讨论很精彩。mark!

xiahang 发表于 2012-8-15 08:03:37

小心打死人,外部外流对地接了个电容
而且电源也接了

mysunmax 发表于 2012-8-15 08:14:34

学习啦                     

t3486784401 发表于 2012-8-15 08:26:59

以前拆CASIO电子琴电源的时候,看到过这种二极管+瓷片的电路。

当时还不很理解,现在终于明白咯!

lmt50211 发表于 2012-8-17 17:06:42

现在论坛的大神越来越多了

我来学习 发表于 2012-9-16 21:21:02

我来学习的!

qqwwd 发表于 2012-9-18 18:40:11

pengxin213 发表于 2012-8-3 21:35 static/image/common/back.gif
LDO只能把低频纹波滤掉,高频的纹波不是LDO能搞定的
不同用途有不同的要求,点个LED,跑个ARM/FPGA都不需 ...

接了LDO后,如果要滤掉高频的毛刺,怎么做?

gyzzg2030 发表于 2012-9-18 19:02:01

本帖最后由 gyzzg2030 于 2012-9-18 19:03 编辑

qqwwd 发表于 2012-9-18 18:40 static/image/common/back.gif
接了LDO后,如果要滤掉高频的毛刺,怎么做?

如果是共模毛刺用共模电感,差模的在输出的正输出上用LC滤波,一般开关电源的毛刺是由开光管的开关造成,表现为共模

qqwwd 发表于 2012-9-20 22:47:29

gyzzg2030 发表于 2012-9-18 19:02 static/image/common/back.gif
如果是共模毛刺用共模电感,差模的在输出的正输出上用LC滤波,一般开关电源的毛刺是由开光管的开关造成, ...

多谢,回头找个共模电感试试效果。

waking 发表于 2012-11-14 22:39:42

学习 学习 学习

玩COOL子弟 发表于 2012-11-17 21:16:52

精彩!学习了不少知识

gxluozhi 发表于 2012-11-19 22:37:34

学习了。这样的讨论有意思。

zml 发表于 2012-11-19 22:45:06

mark表示关注。{:smile:}

Air先生 发表于 2016-1-11 14:16:32

好多还没看明白,mark一下

yinian 发表于 2016-3-10 21:39:11


这个得Mark~
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