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開關電源的電磁環境干擾抑制研究方法

開關電源的電磁環境干擾抑制研究方法

開關電源電磁干擾的產生機理

開關電源產生的干擾按噪聲干擾源的類型可分為峰值干擾和諧波干擾,傳導干擾和輻射干擾按耦合通道分類。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。 現在我們來分析一下噪音來源:

如圖1所示,由于干擾的二極管的反向恢復時間

高頻整流控制回路中的整流二極管正向導通時有存在較大的正向影響電流流過,在其受反偏電壓而轉向系統截止時,由于PN結中有問題較多的載流子積累,因而在載流子消失時間之前的一段時間里,電流會反向信息流動,致使載流子消失的反向關系恢復工作電流數據急劇增加減少而發生發展很大的電流不斷變化(di/dt)。

如圖2所示,所產生的開關工作時的諧波干擾

功率控制開關管在導通時流過一個較大的脈沖輸出電流。例如正激型、推挽型和橋式變換器的輸入工作電流信號波形在阻性負載時近似為矩形波,其中主要含有大量豐富的高次諧波分量。當采用零電流、零電壓進行開關時,這種系統諧波干擾問題將會影響很小。另外,功率開關管在截止時間期間,高頻變壓器繞組漏感引起的電流通過突變,也會產生具有尖峰干擾。

干擾3。 交流輸入回路

無工頻變壓器的開關電源輸入整流管在反向恢復過程中會產生高頻衰減振蕩干擾。

干涉峰的干擾和由所述開關電源的能量產生的諧波干擾,攤開通過輸入輸出切換電源線,形成所謂的傳導障礙;當通過輸入輸出線路的諧波和雜散振動能量傳播,將在該空間產生的電場和磁場。這種輻射被稱為由干擾產生的電磁輻射的干擾。

4、其他原因

元器件的寄生參數,開關控制電源的原理圖進行設計研究不夠完美,印刷線路板(PCB)走線通常可以采用傳統手工布置,具有一個很大的隨意性,PCB的近場干擾大,并且通過印刷板上器件的安裝、放置,以及發展方位的不合理問題都會影響造成EMI干擾。

開關電源EMI的特點

作為開關裝置,所述開關電源電壓,電流變化率是高的,所產生的干擾的強度大的開關狀態的工作的能量;電源開關和熱沉和Kopin的變壓器連接到其上,相對于數字干擾源電路更清楚的位置的過程中干擾的集中的來源;高開關頻率(從幾十kHz兆赫),干擾的主要形式被傳導和近場干擾;和印刷電路板(PCB)跡線,通常手工布線,它具有較大的隨意性,這增加的近場干擾PCB估計提取和分布參數的難度。

EMI測試技術

目前進行診斷差模共模干擾的三種方式方法:射頻電流通過探頭、差模抑制企業網絡、噪聲可以分離技術網絡。用射頻電流探頭是測量差模 共模干擾最簡單的方法,但測量結果與分析標準限值要求比較要經過較復雜的換算。差模抑制中國網絡經濟結構設計簡單(見圖1),測量研究結果可直接與標準限值比較,但只能根據測量共模干擾。

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