בתכנון מיתוג של ספק כוח, איך בוחרים קבלי סינון?
הקבלים האלקטרוליטיים הרגילים המשמשים במעגלי תדר הספק של 50Hz הם בעלי תדר מתח פועם של 100Hz בלבד וזמן טעינה ופריקה בסדר גודל של אלפיות שניות. כדי להשיג מקדם פעימה קטן יותר, הקיבול הנדרש הוא גבוה כמו מאות אלפי μ F. לכן, המטרה של קבלים אלקטרוליטיים רגילים מאלומיניום בתדר נמוך היא בעיקר להגדיל את הקיבול, ואת הקיבול, ערך המשיק אובדן וזרם הדליפה. של קבלים הם הפרמטרים העיקריים להבחין בין היתרונות והחסרונות שלהם. לקבלים האלקטרוליטיים המסננים את הפלט בספקי כוח במצב מתג יש תדרי מתח מסור גבוהים של עשרות קילו-הרץ, אפילו עשרות מגה-הרץ. בשלב זה, קיבול אינו המדד העיקרי. התקן למדידת האיכות של קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום בתדר גבוה הוא מאפיין "תדר עכבה", הדורש עכבה שווה ערך נמוכה בתדר ההפעלה של ספק הכוח במצב מתג והשפעת סינון טובה על אותות שיא בתדר גבוה הנוצרים על ידי מוליכים למחצה. מכשירים במהלך הפעולה.
קבלים אלקטרוליטיים רגילים בתדר נמוך מתחילים להפגין השראות סביב 10kHz, אשר לא יכול לעמוד בדרישות של מיתוג ספקי כוח. לקבל האלקטרוליטי האלומיניום בתדר גבוה שתוכנן במיוחד עבור החלפת ספקי כוח יש ארבעה מסופים, כאשר שני הקצוות של לוחית האלומיניום החיובית יוצאים בתור האלקטרודה החיובית של הקבל, ושני הקצוות של לוח האלומיניום השלילי יוצאים כשלילית. אֶלֶקטרוֹדָה. זרם זורם ממסוף חיובי אחד של קבל של ארבעה טרמינלים, עובר דרך פנים הקבל, ואז זורם מהמסוף החיובי השני לעומס; הזרם החוזר מהעומס זורם גם ממסוף שלילי אחד של הקבל, ולאחר מכן מהמסוף השלילי השני למסוף השלילי של ספק הכוח.
בשל מאפייני התדר הגבוה המצוינים של קבלי ארבעת הטרמינלים, הוא מספק אמצעי מועיל ביותר להפחתת רכיבי אדוות מתח ולדיכוי רעש ספייק מתג. קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום בתדר גבוה הם גם בעלי צורה מרובת ליבות, המחלקת את רדיד האלומיניום למקטעים קצרים יותר ומחברת אותם במקביל עם חתיכות יציאה מרובות כדי להפחית את רכיב העכבה בעכבת הקיבול. ושימוש בחומרים בעלי התנגדות נמוכה כמסופי עופרת משפר את יכולתו של הקבל לעמוד בזרמים גבוהים.
כדי להבטיח פעולה יציבה ואמינה של מעגלים דיגיטליים, ספק הכוח חייב להיות "נקי", ומילוי אנרגיה חייב להיות בזמן, כלומר, הסינון והניתוק חייבים להיות טובים. מהו ניתוק סינון? במילים פשוטות, זה אומר לאגור אנרגיה כאשר השבב אינו דורש זרם, ויכולת לחדש אנרגיה בזמן כאשר אתה צריך זרם. אל תגיד לי שהאחריות הזו אינה של DCDC או LDO? כן, הם יכולים להתמודד עם תדרים נמוכים, אבל מערכות דיגיטליות מהירות שונות הן שונות.






