1. Erhöhen Sie die Induktivität und die Ausgangskondensatorfilterung
Gemäß der Formel des Schaltnetzteils ist die Stromschwankung in der Induktivität umgekehrt proportional zum Induktivitätswert und die Ausgangswelligkeit ist umgekehrt proportional zum Ausgangskapazitätswert. Daher kann eine Erhöhung des Induktorwerts und des Ausgangskondensatorwerts die Welligkeit verringern.
Ebenso die Beziehung zwischen Ausgangswelligkeit und Ausgangskapazität: vwelligkeit=Imax/(Co×f). Es ist ersichtlich, dass eine Erhöhung des Werts des Ausgangskondensators die Welligkeit verringern kann.
Die übliche Praxis verwendet für den Ausgangskondensator Aluminium-Elektrolytkondensatoren, um den Zweck einer großen Kapazität zu erreichen. Allerdings sind Elkos zur Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen nicht sehr effektiv und der ESR ist relativ groß, sodass ein Keramikkondensator parallel daneben geschaltet wird, um den Mangel an Aluminium-Elkos auszugleichen.
2. Zweistufige Filterung, dh Hinzufügen eines LC-Filters der ersten Stufe
Der LC-Filter hat eine offensichtliche Unterdrückungswirkung auf Rauschen und Welligkeit. Wählen Sie entsprechend der Frequenz der zu entfernenden Welligkeit die geeignete Induktivität und den geeigneten Kondensator aus, um eine Filterschaltung zu bilden, die die Welligkeit im Allgemeinen gut reduzieren kann.
Wird der Abtastpunkt vor dem LC-Filter (Pa) gewählt, sinkt die Ausgangsspannung. Da jede Induktivität einen Gleichstromwiderstand hat, entsteht bei einer Stromausgabe ein Spannungsabfall über der Induktivität, wodurch die Ausgangsspannung der Stromversorgung abfällt. Und dieser Spannungsabfall variiert mit dem Ausgangsstrom.
3. Schließen Sie nach dem Umschalten des Netzteilausgangs den LDO-Filter an
Dies ist die effektivste Art, Welligkeit und Rauschen zu reduzieren, die Ausgangsspannung ist konstant, und das ursprüngliche Rückkopplungssystem muss nicht geändert werden, aber es ist auch die Methode mit den höchsten Kosten und dem höchsten Stromverbrauch. Jeder LDO hat einen Indikator: das Rauschunterdrückungsverhältnis. ist eine Frequenz-dB-Kurve.
4. Auf der Diode und dem Kondensator C oder RC
Wenn die Diode mit hoher Geschwindigkeit ein- und ausgeschaltet wird, müssen parasitäre Parameter berücksichtigt werden. Während der Sperrverzögerung der Diode werden die äquivalente Induktivität und die äquivalente Kapazität zu einem RC-Oszillator, der eine Hochfrequenzschwingung erzeugt. Um diese hochfrequente Schwingung zu unterdrücken, sollte ein Kondensator C oder ein RC-Snubber-Netzwerk parallel über die Diode geschaltet werden. Der Widerstand beträgt im Allgemeinen 10Ω-100Ω und der Kondensator 4,7pF-2,2nF.
Der parallel zur Diode geschaltete Kondensator C bzw. RC kann durch Ausprobieren ermittelt werden. Wenn es nicht richtig ausgewählt wird, verursacht es ernsthaftere Schwingungen.
5. Der Diode folgt eine Induktivität (EMI-Filter)
Dies ist auch eine häufig verwendete Methode zur Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen. Je nach Frequenz, die Rauschen erzeugt, kann die Auswahl eines geeigneten induktiven Elements auch Rauschen wirksam unterdrücken. Zu beachten ist, dass der Nennstrom der Induktivität den tatsächlichen Anforderungen entsprechen muss.






