+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Как да решим проблема с прекомерното излъчване на захранването

Jul 18, 2023

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.

 

Switching Bench Source

Изпрати запитване