反激式开关电源输出滤波电容器的选择
反激式开关电源输出整流滤波电路工作状态分析
反激式开关电源输出整流滤波电路原理上是简单的。但是,由于反激式开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,变压器的初次级两侧的开关(MOSFET或整流二极管)均工作在电流断续状态。在相同输出功率条件下,反激式开关电源的开关流过的电流峰值和有效值大于正激式、桥式、推挽式开关电源。为了获得更低的输出电压尖峰,通常的反激式开关电源工作在电感电流(变压器储能)断续状态,耦合电容器批发,这就进一步增加了开关元件的电流额定。
开关电源的电路拓扑对输出整流滤波电容器影响也是非常大的,由于反激式开关电源的输出电流断续性,其交流分量需要由输出整流滤波电容器吸收,耦合电容器销售,当电感电流断续时输出整流滤波电容器的需要吸收的纹波电流相对大。

 
电容器的纹波电流
2、电容器的纹波电流
纹波电流是指流过电容器电流的交流部分。不同应用电路中的纹波电流有其具体形态,耦合电容器现货,例如通常认为开关变换器中流过电容器的纹波电流是指直流电流的微小波动。但是无论那种形态的纹波电流都会使电容器发热,电容器应该工作在允许内部温度之内,否则将导致电容器很快损坏。如果工作温度接近允许内部温度而不超过它,这样电容器虽然不会马上损坏,但是会急剧缩短电容器的使用寿命。CDE铝电解电容器负载寿命使用说明书中指出,电容器工作在允许内部温度时的寿命一般为1000到15,000小时,也是6周到1.7年。

电容去耦原理透彻分析与设计参考
电容退耦原理采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,合肥耦合电容器,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。为了让大家有个清楚的认识,本文分别介绍一下这两种解释。从储能的角度来说明电容退耦原理。在制作电路板时,通常会在负载芯片周围放置很多电容,这些电容就起到电源退耦作用。

 
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