开关电源输出电容取值原则R*C>=2T

开关电源输出电容的选取原则是,R*C>=2T,但是我不明白我想理解为什么是这样.最好有推理过程.谢谢.
前面大哥的回答我还是谢谢了。我补充下我问的是开关电源端的电容。不是问安规电容。

开关电源的X电容设计准则:
//参考AD1118 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
//参考MW SP200-12 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2)
2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2)
//参考MW S145-12 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L)
2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L)
一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二级用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。(电容容量的大小 和电源的功率无直接关系)

开关电源的Y电容设计准则:
大地=PGND(or CHGND)
//参考AD1118 Y电容放置原则:
1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2)
2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V)
3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V)
4.6组低压直流输出88V1对大地:(各1颗103/1KV Y1)
5.6组低压输出辅助电源AGND(变压器次级低压端)对大地:(共用1颗103/1KV Y1)
6.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1)
//参考AD1043的设计:
1.市电输入L/N线对大地:(2颗222/250V Y2)
2.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V Y2)
//参考康殊电子的设计:
1.市电输入L/N线对大地:(2颗102/250V Y2)
2.市电经过2级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗102/250V Y2)
3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗332/250V Y2)
4.12V低压直流输出对大地:(1颗223/1KV DISC Y1)
5.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(222/250V Y1)
//参考MW S-145-12的设计:
1.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/2kV Y1)
2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/2kV Y1)
3.12V低压直流输出GND对大地:(1颗103/1KV Y1)
//参考MW S-200-12的设计:
1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2未上)
2.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V Y2)
2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2)
3.PFC输出高压端对变压器初级地:(1颗103/2kV Y1)
4.12V低压直流输出对大地:(1颗103/1KV Y1)
5.12V低压直流输出GND对大地:(1颗203/1KV Y1)

根据上述说明,Y电容设计规则如下:(可适当选择)
1.市电输入L/N线对大地:(2颗222/250V Y2)
2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/250V Y2)
3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2)
4.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1)
4.低压侧直流输出对大地:(1颗103/1KV)
6.低压输出侧GND对大地:(1颗103/1KV)
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第1个回答  推荐于2016-08-05
每一个电容都会有一个等效电阻和一个等效电容,R*C的话应该是电容乘以等效电阻,一个rc电路会形成一个高通滤波电路,这样的话就会有一个谐振频率,当到达这个谐振频率的话,电流就会通过,因此,要保证不工作在这个谐振点,要保证rc要大于2t本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-26
开关电源输出滤波电容的作用是滤除纹波,存储能量。至于你提到的这个原则,它的依据是保证在T时间间隔内,电容上电压充电的峰值和放电的谷值之差(纹波电压)小于一定的值。但实际的电源中,输出电解电容工作在高频时或低温时,等效串联电阻会变大,实际的滤波效果并不能达到理想的效果,所以在要求严格的场合,滤波采用高品质的小电容,而电解只用来储能,这样配合起来,效果要好一些。
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