+86-18822802390

Kakšni so ukrepi za preprečevanje EMI pri načrtovanju stikalnega napajanja

May 18, 2023

Kakšni so ukrepi za preprečevanje EMI pri načrtovanju stikalnega napajanja

 

Kot naprava za pretvorbo energije, ki deluje v preklopnem stanju, je stopnja spremembe napetosti in toka preklopnega napajalnika zelo visoka, ustvarjena intenzivnost motenj pa je relativno velika; viri motenj so v glavnem koncentrirani v obdobju preklapljanja moči ter z njim povezana radiator in transformator visokega nivoja. V primerjavi z digitalnim. Položaj vira motenj vezja je razmeroma jasen; preklopna frekvenca ni visoka (od deset kilohercev do nekaj megahercev), glavne oblike motenj pa so prevodne motnje in motnje bližnjega polja; medtem ko je ožičenje tiskanega vezja (PCB) običajno ročno ožičeno, ima večjo poljubnost, kar povečuje težave pri pridobivanju parametrov porazdelitve PCB in ocenjevanju motenj bližnjega polja.


Znotraj 1 MHZ - predvsem motnje diferencialnega načina, ki jih je mogoče rešiti s povečanjem kondenzatorja X
1MHZ---5MHZ---diferencialni način in mešani skupni način, uporabite vhodni terminal in niz kondenzatorjev X za filtriranje diferencialnih motenj in analizirajte, katera vrsta motenj presega standard, ter jo rešite; 5M---zgoraj so v glavnem običajne motnje z uporabo metode zatiranja so-dotika. Za ozemljeno ohišje bo uporaba magnetnega obroča na ozemljitveni žici za 2 obrata močno zmanjšala motnje nad 10 MHZ (diudiu2006); za 25--30MHZ, lahko uporabite večji Y kondenzator na maso in ovijete bakreno oblogo zunaj transformatorja, spremenite PCBLAYOUT, povežite majhen magnetni obroč z dvojnimi žicami vzporedno pred izhodno linijo, vsaj 10 obratov , in priključite RC filter na oba konca izhodne usmerniške cevi.


30---50MHZ je na splošno posledica hitrega vklapljanja in izklapljanja cevi MOS. To je mogoče rešiti s povečanjem pogonskega upora MOS, uporabo počasnih cevi 1N4007 za vmesni tokokrog RCD in uporabo počasnih cevi 1N4007 za napajalno napetost VCC.


100---200MHZ na splošno povzroča povratni povratni tok izhodnega usmernika, na usmernik lahko nanizate magnetne kroglice


Med 100MHz in 200MHz je večina PFC MOSFET-jev in PFC diod. Zdaj so MOSFET-ji in PFC diode učinkoviti in vodoravna smer lahko v bistvu reši problem, navpična smer pa je zelo nemočna.


Sevanje stikalnega napajanja na splošno vpliva samo na frekvenčni pas pod 100M. Možno je dodati tudi ustrezno absorpcijsko vezje na MOS in diodi, vendar bo učinkovitost zmanjšana.


Ukrepi za preprečevanje EMI pri načrtovanju stikalnega napajanja
1. Zmanjšajte površino PCB bakrene folije hrupnih vozlišč vezja; kot so odtok in zbiralnik stikalne cevi, vozlišča primarnega in sekundarnega navitja itd.


2. Vhodne in izhodne terminale držite stran od hrupnih komponent, kot so paketi žic transformatorjev, jedra transformatorjev, hladilniki preklopnih cevi itd.


3. Hrupne komponente (kot so neoklopljeni ovoji transformatorskih žic, neoklopljena transformatorska jedra in preklopne cevi itd.) hranite proč od roba ohišja, ker je rob ohišja verjetno blizu zunanje ozemljitvene žice pri normalnih pogojih. delovanje.


4. Če transformator ne uporablja zaščite pred električnim poljem, naj bosta oklop in hladilno telo stran od transformatorja.


5. Zmanjšajte območje naslednjih tokovnih zank: sekundarni (izhodni) usmernik, primarna preklopna napajalna naprava, pogonski vod vrat (baze), pomožni usmernik.


6. Ne mešajte povratne zanke pogona vrat (baze) s primarnim stikalnim vezjem ali pomožnim usmerjevalnim vezjem.


7. Prilagodite optimalno vrednost dušilnega upora, tako da ne proizvaja zvonjenja med mrtvim časom stikala.


8. Preprečite nasičenost induktorja filtra EMI.


9. Vrtljivo vozlišče in komponente sekundarnega tokokroga držite stran od ščita primarnega tokokroga ali hladilnega telesa stikalne cevi.


10. Nihajna vozlišča in telesa komponent primarnega tokokroga držite stran od ščitov ali toplotnih odvodov.


11. Filter EMI za visokofrekvenčni vhod postavite blizu konca vhodnega kabla ali konektorja.


12. EMI filter za visokofrekvenčni izhod naj bo blizu priključkov izhodne žice.


13. Ohranite določeno razdaljo med bakreno folijo tiskanega vezja nasproti filtra EMI in ohišjem komponente.


14. V linijo usmernika za pomožno tuljavo vstavite nekaj uporov.


15. Dušilni upor povežite vzporedno na tuljavo magnetne palice.


16. Dušilne upore povežite vzporedno preko izhodnega RF filtra.


17. Dovoljeno je vgraditi 1nF/500V keramične kondenzatorje ali niz uporov v zasnovo tiskanega vezja in jih povezati med primarni statični konec transformatorja in pomožno navitje.


18. EMI filter hranite stran od napajalnega transformatorja; še posebej se izogibajte pozicioniranju na koncu navitja.


19. Ko je površina tiskanega vezja zadostna, lahko zatiči za navitje ščita in položaj za blažilnik RC pustite na tiskanem vezju, blažilnik RC pa lahko povežete na obeh koncih navitja ščita.


20. Če dopušča prostor, postavite majhen radialni kondenzator (Miller, 10 pF/1 kV cap) med odtok in vrata preklopnega močnostnega FET.


21. Namestite majhen RC dušilec na izhod enosmernega toka, če prostor dopušča.


22. Vtičnice za izmenični tok ne postavljajte blizu hladilnika primarne preklopne cevi.

 

60V 5A Bench Source

Pošlji povpraševanje