Как да решим проблема с прекомерното излъчване на захранването
Скоростта на промяна на напрежението и тока на импулсното захранване е много висока и генерираният интензитет на смущения е относително голям; източникът на смущения е концентриран главно по време на периода на превключване на мощността и радиатора и трансформатора на високо ниво, свързани с него, и позицията на източника на смущения спрямо цифровата верига е относително ясна; честотата на превключване Не е висока (от десетки килохерца до няколко мегахерца), основните форми на смущения са проведени смущения и смущения в близко поле.
Специфичните решения за всяка честотна точка, надвишаваща стандарта, са както следва:
В рамките на 1MHz:
Основно смущения в диференциалния режим 1. Увеличете X капацитета; 2. Добавете индуктивност на диференциалния режим; 3. Малко захранване може да се обработва от PI филтър (препоръчително е да изберете по-голям електролитен кондензатор близо до трансформатора).
1M-5MHz:
Смесване на диференциален режим и общ режим, използвайки входния терминал и серия от X кондензатори за филтриране на диференциалните смущения и анализиране кой вид смущения надвишава стандарта и разрешаването им;
5MHz:
Горното се основава главно на намеса на съвместна мишка и е възприет методът за потискане на съвместната мишка. За заземен случай, използването на магнитен пръстен върху заземяващия проводник за 2 оборота значително ще намали смущенията над 10 MHZ (diudiu2006); за 25--30MHZ, можете да увеличите Y кондензатора до земята и да обвиете медна обвивка извън трансформатора, Променете PCBLAYOUT, свържете малък магнитен пръстен с два проводника успоредно пред изходната линия, поне 10 оборота, и свържете RC филтър в двата края на изходната токоизправителна тръба.
1M-5MHZ:
Смесване на общ режим в диференциален режим, използвайки серия от X кондензатори, свързани паралелно на входа, за да филтрират смущенията в диференциалния режим и да анализират кой вид смущения надвишават стандарта и да го решат. 1. За смущения в диференциален режим, надвишаващи стандарта, можете да регулирате капацитета X и да добавите индуктор в диференциален режим, за да регулирате индуктивността на диференциалния режим; 2. За смущения в общ режим, надвишаващи стандарта, може да се добави индуктивност в общ режим и може да се избере разумна индуктивност, за да се потисне; 3. Характеристиките на токоизправителния диод също могат да бъдат променени, за да се справят с двойка бързи диоди като FR107 и двойка обикновени токоизправителни диоди 1N4007.
Над 5MHz:
Съсредоточете се върху смущенията на съвместното движение и възприемете метода за потискане на съвместното движение.
За заземяване на черупката, използването на магнитен пръстен в серия върху заземяващия проводник за 2-3 навивки ще има по-голям ефект на затихване при смущения над 10 MHZ; можете да изберете да залепите медно фолио към желязната сърцевина на трансформатора и медното фолио е със затворен контур. Справете се с размера на демпферната верига на задния изходен токоизправител и паралелния капацитет на основната голяма верига.
За 20M-30MHz:
1. За клас продукти можете да регулирате капацитета на Y2 спрямо земята или да промените позицията на капацитета Y2;
2. Регулирайте позицията на кондензатора Y1 и стойността на параметъра между първичната и вторичната страна;
3. Увийте медно фолио от външната страна на трансформатора; добавете екраниращ слой към най-вътрешния слой на трансформатора; регулирайте разположението на намотките на трансформатора.
4. Променете оформлението на печатната платка;
5. Пред изходната линия свържете малък синфазен индуктор с двупроводна паралелна намотка;
6. Свържете RC филтри паралелно в двата края на изходния токоизправител и настройте разумните параметри;
7. Добавете BEADCORE между трансформатора и MOSFET;
8. Добавете малък кондензатор към щифта за входно напрежение на трансформатора.
9. Можете да увеличите съпротивлението на MOS устройството.
30M-50MHz:
1. Обикновено се причинява от високоскоростното включване и изключване на MOS тръбите. Това може да бъде разрешено чрез увеличаване на съпротивлението на MOS задвижване, използване на бавни тръби 1N4007 за RCD буферната верига и използване на бавни тръби 1N4007 за захранващото напрежение VCC.
2. RCD буферна верига приема 1N4007 бавна тръба;
3. Захранващото напрежение VCC се решава от 1N4007 бавна тръба;
4. Или предният край на изходната линия е свързан последователно с малък синфазен индуктор с два паралелно навити проводника;
5. Свържете малка снабберна верига успоредно с щифта DS на MOSFET;
6. Добавете BEADCORE между трансформатора и MOSFET;
7. Добавете малък кондензатор към щифта за входно напрежение на трансформатора;
8. Когато PCB LAYOUT, контурът на веригата, съставен от големи електролитни кондензатори, трансформатори и MOS, трябва да бъде възможно най-малък;
9. Веригата, съставена от трансформатор, изходен диод и изглаждащ електролитен кондензатор, трябва да бъде възможно най-малка.
50M-100MHZ:
Обикновено се причинява от обратния ток на възстановяване на изходната токоизправителна тръба,
1. Магнитни перли могат да бъдат нанизани на токоизправителната тръба;
2. Настройте параметрите на абсорбиращата верига на изходния токоизправител;
3. Импедансът на първичната и вторичната страна през Y кондензаторния клон може да бъде променен, като например добавяне на BEADCORE към PIN щифта или свързване на подходящ резистор последователно;
4. Възможно е също така да промените MOSFET, за да изведете радиацията от тялото на изправителния диод към пространството (като MOSFET с желязна скоба; DIODE с желязна скоба, променете точката на заземяване на радиатора).
5. Добавете екраниращо медно фолио, за да потиснете радиацията в космоса.
100M-200MHz:
Обикновено се причинява от обратния ток на възстановяване на изходната токоизправителна тръба. Може да се използва за нанизване на магнитни перли върху токоизправителната тръба между 100MHz и 200MHz. , но вертикалната посока е много безпомощна.
Излъчването на импулсното захранване обикновено засяга само честотната лента под 100M. Също така е възможно да се добави съответна абсорбционна верига към MOS и диода, но ефективността ще бъде намалена.
Над 200MHz:
Импулсното захранване има основно малко количество радиация и като цяло може да премине стандарта EMI.






