Какви са мерките за предотвратяване на EMI при проектирането на импулсно захранване?

Dec 02, 2023

Остави съобщение

Какви са мерките за предотвратяване на EMI при проектирането на импулсно захранване?

 

В рамките на 1MHZ----основно смущения в диференциален режим, които могат да бъдат разрешени чрез увеличаване на капацитета X
1MHZ---5MHZ---смесен диференциален режим и общ режим, използвайки входния терминал и серия от X кондензатори за филтриране на смущенията в диференциалния режим и анализиране кои смущения надвишават стандарта и разрешаването им; 5M---и по-горе са основно смущения в общ режим, възприемат метода за потискане на съвместното докосване. За обвивката, която е заземена, използването на магнит за обграждане на заземяващия проводник за 2 оборота значително ще намали смущенията над 10 MHZ (diudiu2006); за 25--30MHZ, можете да увеличите Y капацитета спрямо земята и да увиете мед около трансформатора. , сменете PCBLAYOUT, свържете малък магнитен пръстен с двойни проводници пред изходната линия, навийте го за поне 10 оборота и свържете RC филтри в двата края на изходната токоизправителна тръба.


30---50MHZ обикновено се причинява от високоскоростното отваряне и затваряне на MOS тръбата. Това може да бъде разрешено чрез увеличаване на съпротивлението на задвижване на MOS, използване на бавна тръба 1N4007 за буферната верига на RCD и използване на бавна тръба 1N4007 за захранващо напрежение VCC.


100---200MHZ обикновено се причинява от обратния ток на възстановяване на изходния токоизправител. Можете да нанижете магнитни мъниста върху токоизправителя.


Повечето от проблемите между 100MHz и 200MHz са причинени от PFCMOSFET и PFC диоди. Сега MOSFET и PFC диодните нишки са ефективни. Хоризонталната посока може основно да реши проблема, но вертикалната посока е много безпомощна.


Излъчването на импулсното захранване обикновено засяга само честотната лента под 100M. Съответните абсорбционни вериги също могат да бъдат добавени към MOS и диоди, но ефективността ще бъде намалена.


Мерки за предотвратяване на EMI при проектиране на импулсни захранвания
1. Намалете до минимум площта на медното фолио на PCB на възлите на шумовата верига; като дренажа и колектора на превключващата тръба, възлите на първичната и вторичната намотка и др.


2. Дръжте входните и изходните клеми далеч от шумни компоненти, като кабелни пакети на трансформатори, ядра на трансформатори, радиатори на превключвателни тръби и др.


3. Дръжте шумните компоненти (като пакети от неекранирани трансформаторни кабели, неекранирани сърцевини на трансформатори и превключващи тръби и т.н.) далеч от ръба на корпуса, защото при нормална работа ръбът на корпуса вероятно ще бъде близо до външната земя тел.


4. Ако трансформаторът не използва екраниране на електрическо поле, дръжте екрана и радиатора далече от трансформатора.


5. Минимизирайте площта на следните токови вериги: вторичен (изходен) токоизправител, първично превключващо захранващо устройство, задвижваща верига на гейт (база) и спомагателен токоизправител.


6. Не смесвайте веригата за обратна връзка на задвижването на гейта (основата) с първичната превключваща верига или спомагателната токоизправителна верига.


7. Регулирайте и оптимизирайте стойността на амортизиращия резистор, така че да не произвежда звънене по време на мъртвото време на превключвателя.


8. Предотвратете насищането на индуктора на EMI филтъра.


9. Дръжте въртящия се възел и компонентите на вторичната верига далеч от екрана на първичната верига или радиатора на превключвателната тръба.


10. Дръжте люлеещите се възли на първичната верига и телата на компонентите далеч от екрани или радиатори.


11. Поставете високочестотния входен EMI филтър близо до края на входния кабел или конектора.


12. Дръжте високочестотния изходен EMI филтър близо до клемите на изходния проводник.


13. Спазвайте определено разстояние между медното фолио на печатната платка срещу EMI филтъра и тялото на компонента.


14. Поставете няколко резистора на линиите на токоизправителя на спомагателната намотка.


15. Свържете амортизационния резистор успоредно на намотката на магнитния прът.


16. Свържете амортизиращите резистори паралелно през изходния RF филтър.


17. При проектиране на печатна платка е позволено да се постави 1nF/500V керамичен кондензатор или серия от резистори в статичния край на първичната намотка на трансформатора и спомагателната намотка.


18. Дръжте EMI ​​филтрите далеч от силови трансформатори; особено избягвайте да ги поставяте в краищата на обвивката.


19. Ако площта на печатната платка е достатъчна, щифтовете за намотката на екрана и позицията за RC амортисьора могат да бъдат оставени на печатната платка. RC амортисьорът може да бъде свързан през двата края на намотката на екрана.


20. Ако пространството позволява, поставете малък радиален кондензатор (кондензатор на Милър, 10 pF/1 kV капацитет) между дрейна и гейта на превключващия захранващ FET.


21. Ако пространството позволява, поставете малък RC амортисьор на DC изхода.


22. Не поставяйте AC контакта и радиатора на първичната превключваща тръба близо един до друг.

 

Bench Power Source

Изпрати запитване