开关电源的EMI特性
作为开关装置,所述开关电源电压,电流变化率是高的,所产生的干扰的强度大的开关状态的工作的能量;电源开关和热沉和Kopi的变压器连接到其上,相对于数字干扰源电路更清楚的位置的过程中干扰的集中的来源;高开关频率(从几十kHz兆赫),干扰的主要形式被传导和近场干扰;和印刷电路板(PCB)迹线,通常手工布线,它具有较大的随意性,这增加的近场干扰PCB估计提取和分布参数的难度。
在1MHZ ----在主电容增大差模干扰可以解决X
1MHZ --- --- 5MHZ差动共模混合,使用一系列的X电容器和一个输入端,以滤除干扰并进行了分析和解决过度干扰触摸差; 5M ---更基于干扰的触摸到共用于接地到接地线将围一圈有磁力10MHZ更大的衰减(丢丢)所述两个或更多干扰触摸壳共抑制方法。 25--30MHZ对于接地,但也可以用于增加Y电容,封装铜外变压器,PCBLAYOUT变化,连接到双线小环,至少约10匝前输出线,并且在输出RC滤波器整流器。
30 --- 50MHZ一般都是高速关断所造成的增加的MOS的电阻可被驱动的MOS晶体管,用1慢管,用1管缓慢决心VCC电源电压的RCD缓冲电路。
100 --- 200MHZ输出整流器通常由反向恢复电流造成的,磁珠可以在整流器被串成
对于大多数PFCMOSFET和PFC二极管,现在PFC MOSFET二极管串和珠子有效果,在基本问题之间的水平方向上是可以解决的100MHz-200MHz的,但在垂直方向上是非常令人沮丧
下面100M也可以在相应的吸取电路,二极管的MOS应用,但效率会降低开关电源辐射通常仅影响的频率范围。
EMI措施,防止开关电源的设计:
1.噪声PCB铜区域,以最小化电路节点;开关晶体管,集电极,一个初级的漏极绕组等的节点。
2.输入和从所述噪声成分,如变压器线包,变压器磁芯,开关的散热片远的输出,等等。
3.噪声分量(如果未屏蔽线包变压器,变压器铁芯没有遮挡,和一个开关等)从外壳边缘了,因为在正常操作下可能靠近接地线外侧的壳体的边缘。
4.如果变压器不使用电场屏蔽和热屏蔽以从变压器片保持距离。
5.最小化电流环路面积:次级(输出)的整流器,主开关电源装置中,栅极(基极)驱动线,辅助整流器。
6.不要栅(基极)被反馈到驱动开关电路与所述主回路或辅助整流器电路混合。
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