Что можно сделать, чтобы решить проблему слишком сильного излучения в импульсных источниках питания?
Импульсный источник питания имеет высокую скорость изменения напряжения и тока, что приводит к высокому уровню интенсивности помех; Источники помех в основном концентрируются в период переключения питания, а также на радиаторе и трансформаторе высокого уровня, подключенных к нему, а положение источника помех в цифровой схеме относительно ясно; Частота переключения невелика (от десятков килогерц до нескольких мегагерц), а основными видами помех являются кондуктивные и ближнепольные помехи.
В пределах 1 МГц:
В основном основано на интерференции дифференциального режима. 1. Увеличить электрическую емкость Х; 2. Добавьте индуктивность дифференциального режима; 3. Небольшие источники питания можно обрабатывать с помощью фильтров типа PI (рекомендуется выбирать электролитические конденсаторы большей емкости рядом с трансформаторами).
1М-5МГц:
Синфазное смешивание в дифференциальном режиме с использованием входа и серии конденсаторов X для фильтрации дифференциальных помех и анализа того, какие помехи превышают стандартные, и устранения этой проблемы;
5 МГц:
Вышеупомянутое в основном фокусируется на помехах совместного касания и использует метод подавления совместного касания. В случае заземления использование магнитного кольца на 2 витка на заземляющем проводе приведет к значительному ослаблению помех выше 10 МГц (didiu 2006); Для 25-30МГц можно увеличить емкость Y относительно земли, обернуть медную оболочку снаружи трансформатора, изменить PCBLAYOUT и подключить небольшое магнитное кольцо с двухпроводной обмоткой перед выходной линией, минимум 10 витков и установите RC-фильтр на обоих концах выходной выпрямительной трубки.
1М-5МГц:
В смешивании синфазного режима в дифференциальном режиме используется серия конденсаторов X, соединенных параллельно на входном конце, для фильтрации помех в дифференциальном режиме, анализа того, какой тип помех превышает стандарт, и устранения проблемы. 1. Для помех дифференциального режима, превышающих стандарт, емкость X можно отрегулировать, добавив индуктор дифференциального режима и отрегулировав индуктивность дифференциального режима; 2. Для синфазных помех, превышающих стандартные, можно добавить синфазные индукторы и выбрать разумную величину индуктивности для их 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:
В основном фокусируется на помехах при соприкосновении, применяя метод подавления соприкосновения.
Для заземленного корпуса последовательное использование магнитного кольца на 2-3 витков заземляющего провода будет иметь значительный эффект ослабления помех выше 10 МГц; Вы можете плотно приклеить медную фольгу к железному сердечнику трансформатора с замкнутым контуром из медной фольги. Учитывайте размер цепи поглощения выходной выпрямительной трубки и параллельную емкость первичной большой цепи.
Для 20 М-30 МГц:
1. Для определенного типа продукта можно использовать настройку емкости Y2 на землю или изменение положения емкости Y2;
2. Отрегулируйте положение конденсатора Y1 и значения параметров между первичной и вторичной сторонами;
3. Оберните снаружи трансформатора медной фольгой; Добавьте экранирующий слой к самому внутреннему слою трансформатора; Отрегулируйте расположение каждой обмотки трансформатора.
4. Изменить разводку платы;
5. Подключите небольшой синфазный индуктор двумя параллельными проводами перед выходной линией;
6. Параллельно подключите RC-фильтры на обоих концах выходной выпрямительной трубки и отрегулируйте разумные параметры;
7. Добавьте BEADCORE между трансформатором и МОП-транзистором;
8. Добавьте небольшой конденсатор к выводу входного напряжения трансформатора.
9. Можно увеличить сопротивление движению MOS.
30М-50МГц:
1. Обычно это вызвано высокоскоростным открытием и закрытием МОП-ламп. Эту проблему можно решить, увеличив сопротивление возбуждения МОП, используя медленные трубки 1N4007 для буферных цепей УЗО и медленные трубки 1N4007 для напряжения питания VCC.
2. Буферная схема УЗО использует медленный транзистор 1N4007;
3. Используйте медленную трубку 1N4007 для определения напряжения источника питания VCC;
4. Альтернативно, входной конец выходной линии может быть подключен последовательно с небольшим синфазным индуктором, намотанным параллельно двум проводам;
5. Подключите небольшую цепь поглощения параллельно выводу DS МОП-транзистора;
6. Добавьте BEADCORE между трансформатором и МОП-транзистором;
7. Добавьте небольшой конденсатор к выводу входного напряжения трансформатора;
При использовании схемы печатной платы контур схемы, состоящий из больших электролитических конденсаторов, трансформаторов и МОП-транзисторов, должен быть как можно меньшим;
9. Цепь, состоящая из трансформаторов, выходных диодов и выходных плосковолновых электролитических конденсаторов, должна быть как можно меньше.






