Как решить проблему переизлучения импульсного источника питания

Sep 08, 2024

Оставить сообщение

Как решить проблему переизлучения импульсного источника питания

 

EMI — это измерение излучения и проводимости устройства во время нормальной работы. Во время тестирования существуют два верхних предела электромагнитного излучения и проводимости в приемнике, представляющие класс A и класс B. Если наблюдаемая форма сигнала превышает линию B, но падает ниже линии A, то изделие классифицируется как класс A. EMS использует испытательное оборудование, чтобы воздействовать на продукты и проверять, могут ли они нормально работать в условиях помех. Если они работают нормально или не испытывают снижения производительности сверх стандартных требований, они классифицируются как класс A. Они могут автоматически перезапускаться без какого-либо снижения производительности сверх стандартных требований и классифицируются как уровень B. Невозможность автоматического перезапуска, ручной перезапуск считается уровнем C, а сбой считается уровнем D. В национальном стандарте есть правила уровня D, тогда как в EN есть только A, B и C. Электромагнитные помехи являются наиболее трудными при нечетных кратных рабочей частоте.


Электромагнитная чувствительность ЭМС (Электромагнитная Сусепибилкр) широко известна как «электромагнитная невосприимчивость», которая относится к способности оборудования противостоять внешним помехам и помехам, тогда как ЭМИ относится к внешним помехам оборудования.


The level in EMS refers to Class A, where the equipment is still working normally after testing is completed; Class B, Can work normally after testing is completed or needs to be restarted during testing; Class C, Can restart and work normally after manual adjustment; Class D, The device is damaged and cannot be started no matter how it is adjusted. The strictness level of EMI is B>A, and EMS is A>B>C>D.


Отключите входную мощность


Схема электромагнитных помех:


Функция конденсатора X:
Подавление шума дифференциального режима: чем больше емкость, тем лучше эффект подавления низкочастотного шума.


Функция Y-конденсатора:
Подавление синфазного шума: чем больше емкость, тем лучше эффект подавления низкочастотного шума. Конденсатор Y обеспечивает петлю с низким сопротивлением от вторичной обмотки к первичной земле, вызывая ток, протекающий на землю, а затем возвращающийся через LISN для прямого короткого замыкания. Из-за неполного идеала конденсатора Y между различными частями вторичной обмотки также существует сопротивление, поэтому все они не могут вернуться. Часть его все еще стекает на землю. Конденсатор Y должен быть напрямую подключен к холодной земле первичной и вторичной обмотки по максимально короткой прямой линии. Если dv/dt МОП-транзистора во включенном состоянии больше, чем dv/dt в выключенном состоянии, то конденсатор Y подключается к земле первичной обмотки; И наоборот, подключитесь к V+.


Функция синфазной индуктивности:
Подавление синфазного шума: чем больше индуктивность, тем лучше эффект подавления низкочастотного шума. Увеличьте сопротивление секции синфазного тока и уменьшите синфазный ток.


Функция дифференциальной индуктивности:


Подавление шума дифференциального режима: чем больше индуктивность, тем лучше эффект подавления низкочастотного шума.


Общие стратегии реагирования на электромагнитные помехи перед проектированием импульсных источников питания


Принятие фильтра электромагнитных помех на входе переменного тока

 

Voltage Regulator Stabilizer

Отправить запрос