Tasavirtalähteiden matalan taajuuden{0}}värinän syyt
Tasavirtalähteen matalataajuinen-aaltoilu ilmenee pääasiassa viidessä aspektissa: sisääntulon matala-taajuuden aaltoilu, korkea-taajuuden aaltoilu, parasiittisten parametrien aiheuttama yhteismoodin aaltoilukohina, teholaitteen kytkennän aiheuttama ultra-korkeataajuinen resonanssikohina, joka syntyy virtalaitteen kytkennän aikana.
Matalan -taajuuden aaltoilu liittyy lähtöpiirin suodattimen kapasitanssiin. Kondensaattorien kapasiteetti ei voi kasvaa loputtomiin, mikä johtaa matalan -taajuuden jäännösaaltoitukseen lähdössä. DC/DC-muuntimen vaimennuksen jälkeen DC-stabiloidun teholähteen lähtöön ilmestyy matalataajuista-kohinaa, mikä riippuu suurelta osin DC/DC-muuntimen suhteesta ja ohjausjärjestelmän vahvistuksesta. Virtaohjattujen DC/DC-muuntimien aaltoilun vaimennusvaikutus on hieman parempi kuin jänniteohjattujen DC/DC-muuntimien. Mutta sen ulostulon matalataajuinen{7}}AC-aaltoisuus on suhteellisen suuri. Tasavirtastabiloidun virtalähteen alhaisen aaltoilun saavuttamiseksi on suoritettava suodatustoimenpiteitä matalataajuisen virtalähteen aaltoilulle. Esijännitteen käyttö etuvaiheessa voi parantaa DC/DC-muuntimien suljetun silmukan vahvistusta.
Useita yleisiä matalataajuisten{0}}aaltoilun vaimennusmenetelmiä:
A. Suurenna ulostulon matalataajuisen-taajuuden suodattimen induktanssi- ja kapasitanssiparametreja pienentääksesi matalan-taajuuden aaltoilua vaadituille määrityksille.
B. Forward-ohjausmenetelmän ottaminen käyttöön matalien -taajuuksien aaltoilukomponenttien vähentämiseksi.
Korkean Sen lähtö on sama kytkentätaajuus. Korkean -taajuuden aaltoilutaajuuteen vaikuttaa pääasiassa ulkoisen piirin ja tasavirtastabiloidun virtalähteen koon muunnostaajuus. Lähtösuodattimen rakenne ja parametrit tulee suunnitella siten, että tehonmuuntimen toimintataajuutta lisätään mahdollisimman paljon korkeataajuisen kytkinripple-suodattimen vaatimusten vähentämiseksi.






