+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Как решить проблему высокого излучения импульсного блока питания

May 31, 2023

Как решить проблему высокого излучения импульсного блока питания

 

Скорость изменения напряжения и тока импульсного источника питания очень высока, а интенсивность генерируемых помех относительно велика; источник помех в основном концентрируется в период переключения питания и подключенных к нему излучателя и трансформатора высокого уровня, а положение источника помех относительно цифровой схемы относительно ясно; частота коммутации Не высокая (от десятков килогерц и нескольких мегагерц), основными формами помех являются кондуктивные помехи и помехи ближнего поля.


Конкретные решения для каждой точки частоты, превышающей стандарт, следующие:


В пределах 1 МГц:
В основном помехи дифференциального режима 1. Увеличьте емкость X; 2. Добавьте индуктивность дифференциального режима; 3. Небольшой блок питания можно обработать ПИ-фильтром (рекомендуется выбрать электролитический конденсатор большего размера ближе к трансформатору).


1 М-5 МГц:
Смешивание дифференциального режима и синфазного режима с использованием входной клеммы и ряда конденсаторов X для фильтрации дифференциальных помех и анализа того, какие помехи превышают стандарт, и устранения их;


5 МГц:
Вышеупомянутое в основном основано на помехах совместной мыши, и используется метод подавления совместной мыши. Для заземленного корпуса использование магнитного кольца на заземляющем проводе на 2 витка значительно ослабит помехи выше 10 МГц (diudiu2006); для 25--30MHZ, вы можете увеличить конденсатор Y на землю и обернуть медной оболочкой снаружи трансформатора, изменить PCBLAYOUT, подключить небольшое магнитное кольцо с двумя проводами параллельно перед выходной линией, не менее 10 витков, и подключите резистивно-емкостные фильтры на обоих концах выходной трубки выпрямителя.


1M-5МГц:
Дифференциальное синфазное смешивание с использованием серии X конденсаторов, подключенных параллельно на входе, для фильтрации дифференциальных помех и анализа того, какие помехи превышают стандартные, и устранения их. 1. Для помех дифференциального режима, превышающих стандарт, вы можете отрегулировать емкость X и добавить индуктор дифференциального режима, чтобы настроить индуктивность дифференциального режима; 2. Для синфазных помех, превышающих стандартные, можно добавить синфазную индуктивность и выбрать разумную индуктивность для ее подавления; 3. Характеристики выпрямительного диода также можно изменить для работы с парой быстрых диодов типа FR107 и парой обычных выпрямительных диодов 1N4007.


Выше 5 МГц:
Сосредоточьтесь на совместном вмешательстве и примените метод подавления совместного движения.


Для заземления корпуса использование магнитного кольца, последовательно соединенного с заземляющим проводом в течение 2-3 витков, будет иметь больший эффект ослабления помех выше 10 МГц; вы можете приклеить медную фольгу к железному сердечнику трансформатора, и медная фольга замкнутого цикла. Имейте дело с размером снабберной цепи выходного выпрямителя выходного каскада и параллельной емкостью первичной большой цепи.


Для 20M-30MHz:
1. Для класса продуктов вы можете настроить емкость Y2 на землю или изменить положение емкости Y2;


2. Отрегулируйте положение конденсатора Y1 и значение параметра между первичной и вторичной сторонами;


3. Оберните медной фольгой внешнюю часть трансформатора; добавьте защитный слой к самому внутреннему слою трансформатора; отрегулировать расположение обмоток трансформатора.


4. Измените макет печатной платы;


5. Перед выходной линией подключите маленькую синфазную катушку индуктивности с двухпроводной параллельной обмоткой;


6. Подключите RC-фильтры параллельно на обоих концах выходного выпрямителя и отрегулируйте соответствующие параметры;


7. Добавьте BEADCORE между трансформатором и MOSFET;


8. Добавьте небольшой конденсатор на контакт входного напряжения трансформатора.


9. Вы можете увеличить сопротивление привода MOS.


30M-50МГц:
1. Обычно это вызвано высокоскоростным включением и выключением МОП-ламп. Эту проблему можно решить, увеличив сопротивление возбуждения МОП-транзистора, используя медленнодействующие трубки 1N4007 для буферной цепи УЗО и используя медленнодействующие трубки 1N4007 для напряжения питания VCC.


2. В буферной цепи УЗО используется медленная трубка 1N4007;


3. Напряжение питания VCC определяется медленной трубкой 1N4007;


4. Либо передний конец выходной линии соединен последовательно с небольшой синфазной катушкой индуктивности с двумя проводами, намотанными параллельно;


5. Подключите небольшую цепь демпфера параллельно выводу DS полевого МОП-транзистора;


6. Добавьте BEADCORE между трансформатором и MOSFET;


7. Добавьте небольшой конденсатор на контакт входного напряжения трансформатора;


8. При РАЗМЕЩЕНИИ печатной платы петля цепи, состоящая из больших электролитических конденсаторов, трансформаторов и МОП-транзисторов, должна быть как можно меньше;


9. Контур цепи, состоящий из трансформатора, выходного диода и выходного сглаживающего электролитического конденсатора, должен быть как можно меньше.


50M-100МГц:
Обычно это вызвано обратным током восстановления выходной трубки выпрямителя,


1. На трубку выпрямителя можно нанизать магнитные бусины;


2. Отрегулировать параметры поглощающей цепи выходного выпрямителя;


3. Импеданс первичной и вторичной стороны на ветви конденсатора Y можно изменить, например, добавив BEADCORE к выводу PIN или последовательно подключив соответствующий резистор;


4. Также можно заменить MOSFET для вывода излучения от корпуса выпрямительного диода в пространство (например, железный зажим MOSFET; железный зажим DIODE, изменить точку заземления радиатора).


5. Добавьте защитную медную фольгу для подавления излучения в космос.


100M-200МГц:
Обычно это вызвано обратным током восстановления выходной трубки выпрямителя. Его можно использовать для нанизывания магнитных шариков на трубку выпрямителя в диапазоне от 100 МГц до 200 МГц. , но вертикальное направление очень беспомощно.


Излучение импульсного источника питания обычно влияет только на диапазон частот ниже 100 м. Также можно добавить соответствующую схему поглощения на МОП-транзистор и диод, но КПД будет снижен.


Выше 200 МГц:
Импульсный источник питания имеет в основном небольшое количество излучения и, как правило, соответствует стандарту электромагнитных помех.

 

3 Bench power supply

 

 

 

 

Отправить запрос