关键看一下是纹波还是噪声,如果是纹波看看纹波频率是否和开关频率相等,如果是的话只能加一阶滤波,如果低于开关频率这可能是环路震荡(如果是正弦波)或跳周期工作模式(如果是三角波),需要分别有各自的解决办法。环路震荡这需要优化环路参数,如果是跳周期工作这需要优化整个电源的工作状态,最好还是从变压器、负载情况和环路着手。如果是噪声的话则需要看走线,和大动态环路,和噪声回路等。当然,如果有可能开关频率尽可能低,这样效率会高的。
开关电源辅助电源整流后再串一个4148什么作用
这是个反激式开关电源,而且工作在开关状态,没有使用PWM脉宽调节方式。大致的工作原理应该是这样的,如果输出电压降低,则TL431的电流会减小,光藕的输入LED电流减小,导致输出光电三极管的发射极电流减小,这会使三极管的基极电流减小,从而集电极电流减小,而上面接电源的电阻的电流显然会减小,致使集电极电压的增大,这会使MOSFET的栅极电压增大,并向导通的方向变化,并导致最后的导通。导通后接地的那个电阻的电压会逐渐增大,增大到一定电压后,三极管基极电流增大,集电极电流也增大,导致接电源的电阻电流增大,而使得集电极电压减小,逐步使得MOSFET截止。这当然就是典型的负反馈过程。

当MOSFET导通时,上面的初级绕组充电,直到三极管的集电极电流达到使MOSFET的栅极电压降低到不导通为止,截止后,存贮在变压器中的能量开始通过二极管向输出电路放电,致使输出电压增大。

所以总的来说,就是输出电压减小,则MOSFET导通充电,经过短暂的时间后,截止并向次级的输出放电,完成反激过程。如果输出电压增大,则MOSFET保持截止状态。因而这是个“开关”控制的开关电源。就像一个水箱的液位控制一样,如果液位降低,则打开阀门给水箱加水,否则阀门关闭,而阀门就相当于这里的MOSFET。
开关电源
在通电的初始状态,由于开关电路没工作,所以D1无电压输出,所以开关电源的
振荡电路
不能工作,因此开关电路初始起振电源是C1上面的二极管提供的。但电路正常起振后,C1上面的二极管反偏。电路进入
稳定状态


