+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 чрезмерного излучения блока питания

Jul 18, 2023

Как решить проблему чрезмерного излучения блока питания

 

Скорость изменения напряжения и тока импульсного источника питания очень высока, а интенсивность создаваемых помех относительно велика; источник помех в основном концентрируется в период переключения мощности и подключенных к нему излучателя и трансформатора высокого уровня, а положение источника помех относительно цифровой схемы относительно ясно; Частота переключения не высокая (от десятков килогерц до нескольких мегагерц), основными видами помех являются кондуктивные помехи и ближнепольные помехи.


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


В пределах 1 МГц:
В основном дифференциальные помехи 1. Увеличьте емкость X; 2. Добавьте индуктивность дифференциального режима; 3. Небольшой источник питания может обрабатываться ПИ-фильтром (рекомендуется выбирать электролитический конденсатор большего размера рядом с трансформатором).


1М-5МГц:
Смешение дифференциального и синфазного режимов с использованием входной клеммы и серии конденсаторов X для фильтрации дифференциальных помех и анализа того, какой тип помех превышает стандарт, и устранения этой проблемы;


5 МГц:
Вышеупомянутое в основном основано на помехах от сопутствующей мыши, и применяется метод подавления сопутствующей мыши. Для заземленного корпуса использование магнитного кольца на заземляющем проводе на 2 витка значительно ослабит помехи выше 10 МГц (diudiu2006); для 25--30MHZ можно увеличить конденсатор Y на землю и обернуть медную оболочку снаружи трансформатора. Изменить PCBLAYOUT, подключить небольшое магнитное кольцо с двумя проводами параллельно перед выходной линией, не менее 10 витков, и подключите RC-фильтр на обоих концах выходной выпрямительной трубки.


1М-5МГц:
Синфазное смешивание в дифференциальном режиме с использованием серии конденсаторов X, соединенных параллельно на входе, для фильтрации дифференциальных помех, анализа того, какой тип помех превышает стандарт, и устранения проблемы. 1. Для помех дифференциального режима, превышающих стандарт, вы можете отрегулировать емкость X и добавить индуктор дифференциального режима, чтобы отрегулировать индуктивность дифференциального режима; 2. Для синфазных помех, превышающих стандарт, можно добавить синфазную индуктивность и выбрать разумную индуктивность для ее подавления; 3. Характеристики выпрямительного диода также можно изменить, чтобы использовать пару быстрых диодов, таких как FR107, и пару обычных выпрямительных диодов 1N4007.


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


Для заземления корпуса последовательное подключение магнитного кольца к заземляющему проводу на 2-3 витков обеспечит больший эффект ослабления помех частотой выше 10 МГц; вы можете приклеить медную фольгу к железному сердечнику трансформатора, и медная фольга будет замкнутой. Учитывайте размер снабберной цепи выходного выпрямителя и параллельную емкость первичной большой цепи.


Для 20 М-30 МГц:


1. Для определенного класса продуктов вы можете отрегулировать емкость Y2 относительно земли или изменить положение емкости Y2;


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


3. Оберните трансформатор снаружи медной фольгой; добавьте экранирующий слой к самому внутреннему слою трансформатора; отрегулировать расположение обмоток трансформатора.

4. Измените разводку печатной платы;

5. Перед выходной линией подключите небольшой синфазный дроссель с двухпроводной параллельной обмоткой;

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

7. Добавьте BEADCORE между трансформатором и МОП-транзистором;

8. Добавьте небольшой конденсатор к выводу входного напряжения трансформатора.

9. Вы можете увеличить сопротивление МОП-привода.

30М-50МГц:

1. Обычно это вызвано быстрым включением и выключением МОП-ламп. Эту проблему можно решить, увеличив сопротивление МОП-привода, используя медленные лампы 1N4007 для буферной цепи УЗО и используя медленные лампы 1N4007 для напряжения питания VCC.

2. Буферная цепь УЗО использует медленную трубку 1N4007;


3. Напряжение питания VCC определяется медленной трубкой 1N4007;


4. Или передний конец выходной линии подключается последовательно с небольшим синфазным индуктором с двумя проводами, намотанными параллельно;


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


6. Добавьте BEADCORE между трансформатором и МОП-транзистором;


7. Добавьте небольшой конденсатор к выводу входного напряжения трансформатора;


8. При макете печатной платы контур цепи, состоящий из больших электролитических конденсаторов, трансформаторов и МОП-транзисторов, должен быть как можно меньшим;


9. Цепь, состоящая из трансформатора, выходного диода и выходного сглаживающего электролитического конденсатора, должна быть как можно меньше.


50М-100МГц:


Обычно это вызвано обратным током восстановления выходной выпрямительной лампы.


1. На трубку выпрямителя можно нанизать магнитные шарики;


2. Отрегулируйте параметры поглощающей цепи выходного выпрямителя;


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


4. Также можно заменить МОП-транзистор для вывода излучения из корпуса выпрямительного диода в пространство (например, МОП-транзистор с железным зажимом; ДИОД с железным зажимом, изменить точку заземления радиатора).


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


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


Излучение импульсного источника питания обычно влияет только на диапазон частот ниже 100M. Также можно добавить соответствующую схему поглощения на МОП и диоде, но эффективность будет снижена.


Выше 200 МГц:

Импульсный источник питания в основном имеет небольшое количество излучения и, как правило, соответствует стандарту EMI.

 

Switching Bench Source

Отправить запрос