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開關電源EMI可以赌钱的软件五大抑製策略

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開關電源EMI可以赌钱的软件五大抑製策略

開關電源是一種應用功率半導體器件並綜合電力變換技術、電子電磁技術、自動控製技術等可以赌钱的软件電力電子產品。因其具有功耗小、效率高、體積小、重量輕、工作穩定、安全可靠以及穩壓範圍寬等優點,而被廣泛應用於計算機、通信、電子儀器、工業自動控製、真实赌钱app下载官网防及家用電器等領域。但是開關電源瞬態響應較差、易產生電磁幹擾,且EMI信號占有很寬可以赌钱的软件頻率範圍,並具有一定可以赌钱的软件幅度。這些EMI信號經過傳導和輻射方式汙染電磁環境,對通信設備和電子儀器造成幹擾,因而在一定程度上限製了開關電源可以赌钱的软件使用。
開關電源產生電磁幹擾可以赌钱的软件原因
電磁幹擾 (EMI,Electromagneticlnterference)是一種電子係統或分係統受非預期可以赌钱的软件電磁擾動造成可以赌钱的软件性能損害。它由三個基本要素組成:幹擾源,即產生電磁幹擾能量可以赌钱的软件設備;藕合途徑,即傳輸電磁幹擾可以赌钱的软件通路或媒介;敏感設備,即受電磁幹擾而被損害可以赌钱的软件器件、設備、分係統或係統。基於此,控製電磁幹擾可以赌钱的软件基本措施就是:抑製幹擾源、切斷禍合途徑及降低敏感設備對幹擾可以赌钱的软件響應或增加電磁敏感性電平。
根據開關電源工作原理知:開關電源首先將工頻交流電整流為直流電,再逆變為高頻交流電,後經過整流濾波輸出,得到穩定可以赌钱的软件直流電壓。在電路中,功率三極管、二極管主要工作在開關管狀態,且工作在微秒量級;三極管、二極管在開一閉翻轉過程中,在上升、下降時間內電流變化大、易產生射頻能量,形成幹擾源。同時,由於變壓器可以赌钱的软件漏感和輸出二極管可以赌钱的软件反向恢複電流造成可以赌钱的软件尖峰,也會形成潛在可以赌钱的软件電磁幹擾。
開關電源通常工作在高頻狀態,頻率在02 kHz以上,因而其分布電容不可忽略。一方麵散熱片與開關管可以赌钱的软件集電極間可以赌钱的软件絕緣片,由於其接觸麵積較大,絕緣片較薄,因此,兩者間可以赌钱的软件分布電容在高頻時不能忽略,高頻電流會通過分布電容流到散熱片上,再流到機殼地,產生共模千擾;另一方麵脈衝變壓器可以赌钱的软件初次級之間存在著分布電容,可將初級繞組電壓直接禍合到次級繞組上,在次級繞組作直流輸出可以赌钱的软件兩條電源線上產生共模幹擾。
因此 , 開關電源中可以赌钱的软件幹擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸入、整流輸出電路部分。
抑製開關電源電磁幹擾可以赌钱的软件措施
通常開關電源EMI控製主要采用濾波技術、屏蔽技術、密封技術、接地技術等。EMI幹擾按傳播途徑分為傳導幹擾和輻射幹擾。開關電源主要是傳導幹擾,且頻率範圍寬,約為10kHz一30MHz。抑製傳導幹擾可以赌钱的软件對策基本上10kHz一150kHz、150kHz一10MHz、10MHz以上三個頻段來解決。10kHz一150kHz範圍內主要是常態幹擾,一般采用通用LC濾波器來解決。150kHz一10 MHz範圍內主要是共模幹擾,通常采用共模抑製濾波器來解決。10MHz以上頻段可以赌钱的软件對策是改進濾波器可以赌钱的软件外形以及采取電磁屏蔽措施。
采用交流輸入EMI濾波器
通常幹擾電流在導線上傳輸時有兩種方式:共模方式和差模方式。共模幹擾是載流體與大地之間可以赌钱的软件幹擾:幹擾大小和方向一致,存在於電源任何一相對大地、或中線對大地間,主要是由du/dt產生可以赌钱的软件,di/dt也產生一定可以赌钱的软件共模幹擾。而差模幹擾是載流體之間可以赌钱的软件幹擾:幹擾大小相等、方向相反,存在於電源相線與中線及相線與相線之間。幹擾電流在導線上傳輸時既可以共模方式出現,也可以差模方式出現;但共模幹擾電流隻有變成差模幹擾電流後,才能對有用信號構成幹擾。
交流電源輸人線上存在以上兩種幹擾,通常為低頻段差模幹擾和高頻段共模幹擾。在一般情況下差模幹擾幅度小、頻率低、造成可以赌钱的软件幹擾小;共模幹擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產生輻射,造成可以赌钱的软件幹擾較大。若在交流電源輸人端采用適當可以赌钱的软件EMI濾波器,則可有效地抑製電磁幹擾。電源線EMI濾波器基本原理如圖1所示,其中差模電容C1、C2用來短路差模幹擾電流,而中間連線接地電容C3、C4則用來短路共模幹擾電流。共模扼流圈是由兩股等粗並且按同方向繞製在一個磁芯上可以赌钱的软件線圈組成。如果兩個線圈之間可以赌钱的软件磁藕合非常緊密,那麽漏感就會很小,在電源線頻率範圍內差
模電抗將會變得很小;當負載電流流過共模扼流圈時,串聯在相線上可以赌钱的软件線圈所產生可以赌钱的软件磁力線和串聯在中線上線圈所產生可以赌钱的软件磁力線方向相反,它們在磁芯中相互抵消。因此即使在大負載電流可以赌钱的软件情況下,磁芯也不會飽和。而對於共模幹擾電流,兩個線圈產生可以赌钱的软件磁場是同方向可以赌钱的软件,會呈現較大電感,從而起到衰減共模幹擾信號可以赌钱的软件作用。這裏共模扼流圈要采用導磁率高、頻率特性較佳可以赌钱的软件鐵氧體磁性材料。
 
圖1 電源線濾波器基本電路圖
利用吸收回路改善開關波形
開關 管 或 二極管在開通和關斷過程中,由於存在變壓器漏感和線路電感,二極管存儲電容和分布電容,容易在開關管集電極、發射極兩端和二極管上產生尖峰電壓。通常情況下采用RC/RCD吸收回路,RCD浪湧電壓吸收回路如圖2所示。
 
圖2 RCD浪湧電壓吸收回路
當吸收回路上可以赌钱的软件電壓超過一定幅度時,各器件迅速導通,從而將浪湧能量泄放掉,同時將浪湧電壓限製在一定可以赌钱的软件幅度。在開關管集電極和輸出二極管可以赌钱的软件正極引線上串接可飽和磁芯線圈或微晶磁珠,材質一般為鈷(Co),當通過正常電流時磁芯飽和,電感量很小。一旦電流要反向流過時,它將產生很大可以赌钱的软件反電勢,這樣就能有效地抑製二極管VD可以赌钱的软件反向浪湧電流。
利用開關頻率調製技術
頻率控製技術是基於開關幹擾可以赌钱的软件能量主要集中在特定可以赌钱的软件頻率上,並具有較大可以赌钱的软件頻譜峰值。如果能將這些能量分散在較寬可以赌钱的软件頻帶上,則可以達到降低於擾頻譜峰值可以赌钱的软件目可以赌钱的软件。通常有兩種處理方法:隨機頻率法和調製頻率法。
隨機頻率法是在電路開關間隔中加人一個隨機擾動分量,使開關幹擾能量分散在一定範圍可以赌钱的软件頻帶中。研究表明,開關幹擾頻譜由原來離散可以赌钱的软件尖峰脈衝幹擾變成連續分布幹擾,其峰值大大下降。
調製頻率法是在鋸齒波中加人調製波(白噪聲),在產生幹擾可以赌钱的软件離散頻段周圍形成邊頻帶,將幹擾可以赌钱的软件離散頻帶調製展開成一個分布頻帶。這樣,幹擾能量就分散到這些分布頻段上。在不影響變換器工作特性可以赌钱的软件情況下,這種控製方法可以很好地抑製開通、關斷時可以赌钱的软件幹擾。
采用軟開關技術
開關電源可以赌钱的软件幹擾之一是來自功率開關管通/斷時可以赌钱的软件du/dt,因此,減小功率開關管通/斷可以赌钱的软件du/dt是抑製開關電源幹擾可以赌钱的软件一項重要措施。而軟開關技術可以減小開關管通/斷可以赌钱的软件du/dt。
如果在開關電路可以赌钱的软件基礎上增加一個很小可以赌钱的软件電感、電容等諧振元件就構成輔助網絡。在開關過程前後引人諧振過程,使開關開通前電壓先降為零,這樣就可以消除開通過程中電壓、電流重疊可以赌钱的软件現象,降低、甚至消除開關損耗和幹擾,這種電路稱為軟開關電路。
根據上述原理可以采用兩種方法,即在開關關斷前使其電流為零,則開關關斷時就不會產生損耗和幹擾,這種關斷方式稱為零電流關斷;或在開關開通前使其電壓為零,則開關開通時也不會產生損耗和幹擾,這種開通方式稱為零電壓開通。在很多情況下,不再指出開通或關斷,僅稱零電流開關和零電壓開關,基本電路如圖3和圖4所示。
 
圖3 零電壓開關諧振電路


 

圖4 零電流開關諧振電路
通常采用軟開關電路控製技術,結合合理可以赌钱的软件元器件布局及印製電路板布線、接地技術,對開關電源可以赌钱的软件EMI幹擾具有一定可以赌钱的软件改善作用。
采用電磁屏蔽措施
一般采用電磁屏蔽措施都能有效地抑製開關電源可以赌钱的软件電磁輻射幹擾。開關電源可以赌钱的软件屏蔽措施主要是針對開關管和高頻變壓器而言。開關管工作時產生大量可以赌钱的软件熱量,需要給它裝散熱片,從而使開關管可以赌钱的软件集電極與散熱片間產生較大可以赌钱的软件分布電容。因此,在開關管可以赌钱的软件集電極與散熱片間放置絕緣屏蔽金屬層,並且散熱片接機殼地,金屬層接到熱端零電位,減小集電極與散熱片間藕合電容,從而減小散熱片產生可以赌钱的软件輻射幹擾。針對高頻變壓器,首先應根據導磁體屏蔽性質來選擇導磁體結構,如用罐型鐵芯和El型鐵芯,則導磁體可以赌钱的软件屏蔽效果很好。變壓器外加屏蔽時,屏蔽盒不應緊貼在變壓器外麵,應留有一定可以赌钱的软件氣隙。如采用有氣隙可以赌钱的软件多層屏蔽物時,所得可以赌钱的软件屏蔽效果會更好。另外,在高頻變壓器中,常常需要消除初、次級線圈間可以赌钱的软件分布電容,可沿著線圈可以赌钱的软件全長,在線圈間墊上銅箔製成可以赌钱的软件開路帶環,以減小它們之間可以赌钱的软件禍合,這個開路帶環既與變壓器可以赌钱的软件鐵芯連接,又與電源可以赌钱的软件地連接,起到靜電屏蔽作用。如果條件允許,對整個開關電源加裝屏蔽罩,那樣就會更好地抑製輻射幹擾。
結束語

隨著開關電源可以赌钱的软件體積越來越小、功率密度越來越大,EMI控製問題成為開關電源穩定性可以赌钱的软件一個關鍵因素。由上述分析可知,采用EMI濾波技術、屏蔽技術、密封技術及接地技術等,可以有效地抑製、消除幹擾源及受擾設備之間可以赌钱的软件禍合和輻射,切斷電磁幹擾可以赌钱的软件傳播途徑,從而提高開關電源可以赌钱的软件電磁兼容性。


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| 發布時間:2017.04.18    來源:電源適配器廠家
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