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关于滤波电容,应该这样理解:
1. 采用全桥整流时,每个整流周期是10ms,在这10ms中,大部分时间是需要由滤波电容储能,小部分时间是变压器输出整流供电,两个时间的比值就是整流桥的导通角;
2. 滤波电容的容量,或者说它的储能能力,必须满足在整流桥截止期间对放大器的电力供应,其表现就是放电造成的跌落电压足够小;
3. 这个跌落足够小,根据要求不同有两个判决标准: 其一是不发生削波失真,这个与音频信号的峰值有关,但一般相对而言容易满足;其二是电压跌落所带来的电源纹波,
相对放大器的电源抑制比(PSRR),折合到输入端的噪声足够小,这个就与放大器设计和耳朵有关了,一般为满足此要求的容量要远大于前者;
4. 跌落电压的计算方法为:将放大器峰值输出功率折合到每个整流周波,就可以得到储能电容的单次放电能量Pt,而
Pt = ( Vcc0^ - Vcc1^)*C/2
其中,Vcc0、Vcc1分别为初始电源电压和周期末的电源电压,(Vcc0 - Vcc1)就是电压跌落值;
5. 第三个考量,就是在大功率输出情况下,电容本身的发热所带来的内部温升应该足够低,否则电容内部温度上升,
会带来漏电流增加,漏电流噪声呈几何级数增加。关于电容本身发热,可以认为是内部直流电阻所带来,可以用
ESR近似这个电阻;大部分的电容会给出纹波电流系数这个参数,实际使用应该保证不超过这个纹波电流限制。
从这个意义上讲,在一定的输出功率或输出电流条件下,采用多个相同规格电容并联,是有好处的;
6. 再一个需要关注的指标是电容漏电流,因为这个漏电流会在地线上产生噪声,因此这个参数也是越小越好。需要注意
的是,这个漏电流与电容内部温度有关,因此,也就与纹波电流等参数有关联了。
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