Как решить проблему избыточного 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, таких как 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 на 2-3 витках, 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 к выводу входного напряжения трансформатора.
9. Вы можете увеличить сопротивление привода МОП.
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. Или 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.






