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  • 本文主要简单介绍了滤波电容容值与所滤噪声频率的关系
  • 计算电路中的电容与电感值,并组成滤波电路,计算滤波电路的频率
  • 【转】详细解析电源滤波电容的选取与计算

    万次阅读 多人点赞 2018-02-02 19:01:38
    本文转载自电源联盟 ...电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应

    本文转载自电源联盟

    电感的阻抗与频率成正比电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波

    电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

    电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

    一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

    低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂

    电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!

    电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,
    电感L为电容引线所至电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。
    因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2PIf,从而得到此式子f = 1/(2pi* LC)。,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果。引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率。

    采用电容滤波设计需要考虑参数:
    ESR
    ESL
    耐压值
    谐振频率

    #那么如何选取电源滤波电容呢?
    电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难

    1、理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于SFR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出SFR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路。

    所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了。

    2、那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?

    电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:

    1. 器件Data sheet,如22pf,0402电容的SFR值在2G左右
    2. 通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?

    知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比。仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB。

    电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2
    在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。

    这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.
    至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率

    电容值DIP(MHz)STM(MHz)
    10PF8001.6(GHz)
    100PF200500
    1000PF80160
    0.01uF2550
    0.1uF816
    1uF2.55

    不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.
    更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
    一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。

    以上文章来源戳这里

    看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:

    1. 电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。
    2. 电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。
    3. 理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
    4. 可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。

    #滤波电容的选取原则

    经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容;
    大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑;
    小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净;
    电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高;

    ##容量选择

    1. 大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
    2. 小电容,凭经验,一般104即可

    具体案例

    1. AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的? 再经78LM05后需加的电容又是多大?

    前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。 后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。

    2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:
    (1)选择整流二极管;
    (2)选择滤波电容;
    (3)另:电容滤波是降压还是增压?

    (1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于28.2V。
    (2)选取滤波电容:
    1、电压大于28.2V;
    2、求C的大小:公式RC≥(3–5)×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48欧
    所以可得出C≥(0.00625–0.0104)F,即C的值应大于6250μF。
    (3)电容滤波是升高电压。

    #滤波电容的选用原则

    在电源设计中,滤波电容的选取原则是: C≥2.5T/R
    其中: C为滤波电容,单位UF;
    T为时间, 单位为S
    R为负载电阻,单位为Ω

    当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R。

    ##滤波电容的大小的选取
    ###PCB制版电容选择

    印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时。操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC吸收电路来吸收放电电流。一般R取12kΩ,C取2.24.7μF。
    一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。

    滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。

    其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些。如果按照C=1/f 。旁路一般就比较的小了,一般常用的为0.1或0.01uF。

    说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的阻抗越小。

    在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容。

    展开全文
  • 本文转载自电源联盟 电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。...电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好...

    本文转载自电源联盟

    电感的阻抗与频率成正比电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波

    电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

    电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

    一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

    低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂

    电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大,而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!

    电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,
    电感L为电容引线所至电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。
    因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W=2*PI*f,从而得到此式子f = 1/(2pi* LC)。,串联LC回路中心频率处电抗最小表现为纯电阻,所以中心频率处起到滤波效果。引线电感的大小因其粗细长短而不同,接地电容的电感一般是1MM为10nH左右,取决于需要接地的频率。

    采用电容滤波设计需要考虑参数:
    ESR
    ESL
    耐压值
    谐振频率

    那么如何选取电源滤波电容呢?

    电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难

    1、理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,这时电容应该看成是一个LC串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR参数,这表示频率大于SFR值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出SFR后,对干扰的抑制就大打折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR值大,对高频信号提供了一个对地通路。

    所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了。

    2、那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?

    电容的SFR值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式电容的SFR值也不会相同,当然获取SFR值的途径有两个:
    1) 器件Data sheet,如22pf,0402电容的SFR值在2G左右
    2) 通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?

    知道了电容的SFR值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工作频带是否有足够的噪声抑制比。仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA的电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB。

    电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2
    在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。

    这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高.
    至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率

    电容值DIP(MHz)STM(MHz)
    10PF8001.6(GHz)
    100PF200500
    1000PF80160
    0.01uF2550
    0.1uF816
    1uF2.55

    不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.
    更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
    一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。

    以上文章来源戳这里

    看了这篇文章,也做个粗略的总结吧:
    1. 电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。
    2. 电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。
    3. 理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
    4. 可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。

    滤波电容的选取原则

    经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容;
    大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑;
    小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净;
    电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高;

    容量选择

    1. 大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大
    2. 小电容,凭经验,一般104即可

    具体案例
    1. AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的? 再经78LM05后需加的电容又是多大?

    前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。 后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。

    2.有一电容滤波的单相桥式整流电路,输出电压为24V,电流为500mA,要求:
    (1)选择整流二极管;
    (2)选择滤波电容;
    (3)另:电容滤波是降压还是增压?

    (1)因为桥式是全波,所以每个二极管电流只要达到负载电流的一半就行了,所以二极管最大电流要大于250mA;电容滤波式桥式整流的输出电压等于输入交流电压有效值的1.2倍,所以你的电路输入的交流电压有效值应是20V,而二极管承受的最大反压是这个电压的根号2倍,所以,二极管耐压应大于28.2V。
    (2)选取滤波电容:
    1、电压大于28.2V;
    2、求C的大小:公式RC≥(3–5)×0.1秒,本题中R=24V/0.5A=48欧
    所以可得出C≥(0.00625–0.0104)F,即C的值应大于6250μF。
    (3)电容滤波是升高电压。

    滤波电容的选用原则

    在电源设计中,滤波电容的选取原则是: C≥2.5T/R
    其中: C为滤波电容,单位为UF;
    T为频率, 单位为Hz
    R为负载电阻,单位为Ω

    当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R。

    滤波电容的大小的选取

    PCB制版电容选择

    印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时。操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC吸收电路来吸收放电电流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF。
    一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。

    滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。

    其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。原理我就不说了,实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF。

    说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来:Xcap=1/2лfC,工作频率越高,电容值越大则电容的阻抗越小。

    在电路中,如果电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路,就称为旁路电容;如果主要是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响,就可以称为去耦电容;如果用于滤波电路中,那么又可以称为滤波电容;除此以外,对于直流电压,电容器还可作为电路储能,利用冲放电起到电池的作用。而实际情况中,往往电容的作用是多方面的,我们大可不必花太多的心思考虑如何定义。本文里,我们统一把这些应用于高速PCB设计中的电容都称为旁路电容。

    展开全文
  • 用于计算半波整电容滤波及桥式整流滤波电路参数,设置输出直流电流及电流,交流电频率值后,计算出滤波电容的容量及耐压值大小,需要设置每只二极管 随的最大反射电压,通过每只二级管的的平均电流。
  • 电源滤波电容计算

    千次阅读 2018-01-05 10:42:19
    桥式整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算。 一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的, 另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用...
    桥式整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算。
    一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的,
    另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用那个切入点来计算,
    滤波电容都需要依据桥式整流的最大输出电压和电流这两个数值。
    通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容。
    C》0.289/{f×(U/I)×ACv}
    C,是滤波电容,单位为F。
    0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数。
    f,是整流电路的脉冲频率,如50Hz交流电源输入,半波整流电路的脉冲频率为50Hz,
    全波整流电路的脉冲频率为100Hz。单位是Hz。
    U,是整流电路最大输出电压,单位是V。
    I,是整流电路最大输出电流,单位是A。
    ACv,是波纹系数,单位是%。
    
    
    例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为:
    C》0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08}
    滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求。
    
    展开全文
  • 滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。
  • 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,...

    计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。

    可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出纹波电压dv=di×RESR.这个纹波电压应尽可能低,以免影响电源系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV

    纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%.

    降压型开关电源的电感选择

    为降压型开关电源选择电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。下面以图2为例说明降压型开关电源电感值的计算,首先假设开关频率为300kHz、输入电压范围12V±10%、输出电流为1A、最大纹波电流300mA

    最大输入电压值为13.2V,对应的占空比为:

    D=Vo/Vi=5/13.2=0.379 (3)

    其中,Vo为输出电压、Vi为输出电压。当开关管导通时,电感器上的电压为:

    V=Vi-Vo=8.2V (4)

    当开关管关断时,电感器上的电压为:

    V=-Vo-Vd=-5.3V (5)

    dt=D/F (6)

    把公式2/3/6代入公式2得出:

    升压型开关电源的电感选择

    对 于升压型开关电源的电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 300kHz、输入电压范围5V±10%、输出电流为500mA、效率为80%,则最大纹波电流为450mA,对应的占空比为:

    D=1-Vi/Vo=1-5.5/12=0.542 (7)

    当开关管导通时,电感器上的电压为:

    V=Vi=5.5V (8)

    当开关管关断时,电感器上的电压为:

    V=Vo+Vd-Vi=6.8V (9)

    把公式6/7/8代入公式2得出

    请 注意,升压电源与降压电源不同,前者的负载电流并不是一直由电感电流提供。当开关管导通时,电感电流经过开关管流入地,而负载电流由输出电容提供,因此输 出电容必须有足够大的储能容量来提供这一期间负载所需的电流。但在开关管关断期间,流经电感的电流除了提供给负载,还给输出电容充电。

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电容滤波频率计算