Milyen intézkedések vannak az EMI megelőzésére a kapcsolóüzemű tápegység tervezése során?

Jun 26, 2023

Hagyjon üzenetet

Milyen intézkedésekkel lehet megakadályozni az EMI-t a kapcsolóüzemű tápegység tervezésénél

 

Kapcsolt állapotban működő energiaátalakító eszközként a kapcsolóüzemű tápegység feszültség- és áramváltozási sebessége nagyon magas, a keletkezett interferencia intenzitása viszonylag nagy; az interferenciaforrások főként az áramkapcsolási időszakra koncentrálódnak, és a rákapcsolt radiátor és magasszintű transzformátor. Digitálishoz képest Az áramköri interferenciaforrás helyzete viszonylag egyértelmű; a kapcsolási frekvencia nem magas (tíz kilohertztől több megahertzig), az interferencia fő formái a vezetési interferencia és a közeli térbeli interferencia; míg a nyomtatott áramköri lapok (PCB) vezetékezése általában manuálisan történik, nagyobb az önkényesség, ami megnehezíti a PCB elosztási paraméterek kinyerését és a közeli interferencia becslését.


1MHZ-en belül - főként differenciális módú interferencia, ami az X kondenzátor növelésével oldható meg
1MHZ---5MHZ---differenciális és közös módus keverve, használja a bemeneti terminált és egy sor X kondenzátort a differenciális interferencia kiszűrésére, és elemezze, hogy melyik interferencia meghaladja a szabványt, és oldja meg; 5M---a fentiek főként gyakori interferenciák, az együttérintés elnyomásának módszerével. Földelt ház esetén a földelővezetéken lévő mágneses gyűrű 2 fordulatig történő használata jelentősen csökkenti a 10 MHz feletti interferenciát (diudiu2006); 25--30MHZ esetén használhat egy nagyobb Y kondenzátort a földhöz, és a transzformátoron kívülre tekerhet rézburkolatot , Cserélje ki a PCBLAYOUT-ot, csatlakoztasson egy kis mágnesgyűrűt dupla vezetékekkel párhuzamosan a kimeneti vonal elé, legalább 10 fordulattal , és csatlakoztasson egy RC szűrőt a kimeneti egyenirányító cső mindkét végére.


30---50Az MHZ-t általában a MOS-csövek nagy sebességű be- és kikapcsolása okozza. Megoldható a MOS meghajtó ellenállásának növelésével, 1N4007 lassú csövekkel az RCD puffer áramkörhöz, és 1N4007 lassú csövekkel a VCC tápfeszültséghez.


100---200Az MHZ-t általában a kimeneti egyenirányító fordított visszaállító árama okozza, mágneses gyöngyöket fűzhet az egyenirányítóra


100MHz és 200MHz között a legtöbb PFC MOSFET és PFC dióda. Most a MOSFET-ek és a PFC diódák hatékonyak, és a vízszintes irány alapvetően megoldja a problémát, de a függőleges irány nagyon tehetetlen.


A kapcsolóüzemű tápegység sugárzása általában csak a 100M alatti frekvenciasávot érinti. Lehetőség van a MOS-re és a diódára egy megfelelő abszorpciós áramkör hozzáadására is, de a hatásfok csökken.


Intézkedések az EMI megelőzésére a kapcsolóüzemű tápegység tervezésekor
1. Minimalizálja a zajos áramköri csomópontok PCB rézfólia területét; mint például a kapcsolócső lefolyója és kollektora, a primer és szekunder tekercs csomópontjai stb.


2. Tartsa távol a bemeneti és kimeneti kapcsokat a zajos alkatrészektől, például transzformátor huzalcsomagoktól, transzformátormagoktól, kapcsolócsövek hűtőbordáitól stb.


3. Tartsa távol a zajos alkatrészeket (például árnyékolatlan transzformátorhuzalok, árnyékolatlan transzformátormagok és kapcsolócsövek stb.) a ház szélétől, mert normál esetben a ház széle valószínűleg közel van a külső földelővezetékhez. művelet.


4. Ha a transzformátor nem használ elektromos tér árnyékolást, tartsa távol az árnyékolást és a hűtőbordát a transzformátortól.


5. Minimalizálja a következő áramhurkok területét: szekunder (kimeneti) egyenirányító, elsődleges kapcsolóüzemű tápegység, kapu (alap) hajtásvezeték, segéd-egyenirányító.


6. Ne keverje össze a kapu (alap) meghajtó visszacsatoló hurkot a primer kapcsoló áramkörrel vagy a kiegészítő egyenirányító áramkörrel.


7. Állítsa be az optimális csillapítási ellenállás értékét úgy, hogy az ne adjon ki csengő hangot a kapcsoló holtidejében.


8. Kerülje el az EMI-szűrő induktorának telítődését.


9. Tartsa távol a forgó csomópontot és a szekunder kör alkatrészeit az elsődleges kör árnyékolásától vagy a kapcsolócső hűtőbordájától.


10. Tartsa távol az elsődleges áramkör lengőcsomópontjait és alkatrésztesteit az árnyékolásoktól vagy hűtőbordáktól.


11. A nagyfrekvenciás bemenet EMI-szűrőjét a bemeneti kábel vagy a csatlakozó végéhez közel helyezze el.


12. Tartsa a nagyfrekvenciás kimenet EMI-szűrőjét a kimeneti vezeték csatlakozói közelében.


13. Tartson bizonyos távolságot az EMI szűrővel szemben lévő PCB rézfóliája és az alkatrész teste között.


14. Tegyen néhány ellenállást az egyenirányító vonalába a segédtekercs számára.


15. Csatlakoztassa párhuzamosan a csillapító ellenállást a mágnesrúd tekercsére.


16. Csatlakoztassa párhuzamosan a csillapító ellenállásokat a kimeneti RF szűrőn keresztül.


17. A NYÁK-ban megengedett 1nF/500V kerámia kondenzátorok vagy ellenállássorok elhelyezése, és ezek csatlakoztatása a transzformátor primer statikus vége és a segédtekercs közé.


18. Tartsa távol az EMI-szűrőt a táptranszformátortól; különösen kerülje a tekercs végére történő elhelyezést.


19. Ha a nyomtatott áramköri lap területe elegendő, az árnyékoló tekercselés tüskéi és az RC csappantyú helye a NYÁK-on hagyható, és az RC csappantyú az árnyékolás tekercsének két végére csatlakoztatható.


20. Ha a hely megengedi, helyezzen egy kis radiális vezetékkondenzátort (Miller, 10 pF/1 kV) a kapcsolóteljesítmény MOSFET leeresztője és kapuja közé.


21. Helyezzen egy kis RC csappantyút a DC kimenetre, ha a hely megengedi.


22. Ne helyezze az AC aljzatot az elsődleges kapcsolócső hűtőbordájának közelébe.

 

5 Switch bench power supply

A szálláslekérdezés elküldése