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在現代電力電子技術領域,開關電源的高頻化已成為提升功率密度和實現小型化的核心路徑,而高頻變壓器作為開關電源的 "能量樞紐",其工作頻率的選擇直接關系到整個系統(tǒng)的性能邊界。當我們探討高頻變壓器的頻率由何決定時,實則是在破解一個多變量耦合的復雜工程命題 —— 這既涉及磁芯材料的物理特性與電磁理論的基礎限制,也受制于功率器件的開關速度與系統(tǒng)散熱的工程約束,更需在效率、體積和成本之間尋找精妙的平衡點。理解這一頻率決定機制,不僅是變壓器設計的核心要義,更是掌握開關電源技術的關鍵鑰匙。
BUCK 電路的紋波噪聲主要源于其工作原理中的開關動作。當電路中的開關管(如 MOS 管)導通和關斷時,電感電流會發(fā)生變化,導致輸出電壓產生波動,這便是輸出電壓紋波的主要成因。同時,電路中的寄生電感和電容,如 PCB 走線電感、MOS 管引線電感以及電感的寄生電容等,在開關切換瞬間會形成 LC 振蕩,進而產生高頻噪聲。例如,在 MOS 管關閉時,其 CDS 寄生電容與寄生電感相互作用,引發(fā)高頻振蕩,這些噪聲通過各種途徑耦合到輸出端,疊加在輸出電壓上,嚴重影響電源的穩(wěn)定性和純凈度。