電源模塊的主要作用是電壓轉換,可以將交流或直流電變換成你想要的交流或直流電。例如將市電220v交流電ac轉換成5v直流電dc,因為交流220v的電是高壓電,而電子產品是低壓供電的,這就需要一個轉換裝置,將交流220v的電壓轉換成低壓。
簡單理解就是類似電源適配器,你的電子產品要插電才能正常運行,但是你總不能直接接220v使用,因為這樣會導致產品燒毀,因此就需要一個專門的轉換裝置。
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從公式2可以看出,減小開關節點的回路面積會有效降低電磁干擾水平。如果回路面積減小為原來的3倍,電磁干擾會降低9.5db,如果減小為原來的10倍,則會降低20 db。設計時,從化圖4和圖5所示的兩個回路節點的回路面積著手,細致考慮器件的布局問題,同時注意銅線連接問題。盡量避免同時使用pcb的兩面,因為通孔會使電感顯著,進而帶來其他問題。恰當放置高頻輸入和輸出電容器的重要性常被忽略。若干年以前,我所在的公司曾把我們的產品設計轉讓給國外制造商。結果,我的-也發生了很大變化,我成了一名顧問,幫助電源設計新手解決文中提到的一系列需要權衡的事宜及其他眾多問題。這里有一個含有集成鎮流器的離線式開關的設計例子:設計人員希望降低終功率級中的電磁干擾。我只是簡單地將高頻輸出電容器移動到更靠近輸出級的位置,其回路面積就大約只剩原來的一半,而電磁干擾就降低了約 6db。而這位設計者顯然不太懂得其中的道理,他稱那個電容為“-帽子”,恒流電源廠家,而事實上我們只是減小了開關節點的回路面積。
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ott關于不同模式電磁干擾水平的公式(2)示意了回路面積對電路電磁干擾水平產生的直接線性影響。e=263×10-16(f2ai)(1/r) (2)輻射場正比于下列參數:涉及的諧波頻率(f,單位hz)、回路面積(a,單位m2)、電流(i)和測量距離(r,單位m)。此概念可以推廣到所有利用梯形波形進行電路設計的場合,不過本文僅討論電源設計。參考圖4中的交流模型,研究其回路電流流動情況:起點為輸入電容器,然后在q1導通期間流向q1,再通過l1進入輸出電容器,后返回輸入電容器中。當q1關斷、q2導通時,就形成了第二個回路。之后存儲在l1內的能量流經輸出電容器和q2,如圖5所示。這些回路面積控制對于降低電磁干擾是很重要的,在pcb走線布線時就要預先考慮清器件的布局問題。當然,回路面積能做到多小也是有實際-的。
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