Mitkä ovat toimenpiteet EMI:n estämiseksi kytkentävirtalähteiden suunnittelussa?

Aug 22, 2023

Jätä viesti

Mitkä ovat toimenpiteet EMI:n estämiseksi kytkentävirtalähteiden suunnittelussa?

 

1MHZ -5MHZ - Differentiaalimuotoinen yhteismoodisekoitus, jossa käytetään tuloa ja sarjaa X-kondensaattoreita differentiaalisen häiriön suodattamiseen ja analysoidaan, mitkä häiriöt ylittävät standardin, ja ratkaistaan ​​se; 5M - edellä käyttää pääasiassa kosketushäiriöitä ja käyttää menetelmää kosketuksen vaimentamiseen. Jos kotelo on maadoitettu, magneettirenkaan käyttö 2 kierrosta maadoitusjohdossa vaimentaa merkittävästi yli 10 MHz:n häiriötä (didiu 2006); 25-30MHz:llä on mahdollista lisätä Y-kapasitanssia maahan, kääriä kuparikalvo muuntajan ulkopuolelle, vaihtaa PCBLAYOUT ja kytkeä ulostulolinjan eteen pieni magneettirengas, jossa on kaksoislankakäämi, vähintään 10 kierrosta ja asenna RC-suodatin lähtötasasuuntaajaputken molempiin päihin.


30-50MHZ johtuu yleensä MOS-transistorien nopeasta avautumisesta ja sulkeutumisesta, mikä voidaan ratkaista lisäämällä MOS-ajoresistanssia, käyttämällä 1N4007 hidasta transistoria RCD-puskuripiireihin ja 1N4007 hidasta transistoria VCC-virtalähteen jännitteeseen.


100-200MHz johtuu yleensä lähtötasasuuntausputken käänteisestä palautusvirrasta, ja tasasuuntaajaputkeen voidaan pujottaa magneettisia helmiä


Suurin osa taajuuksista välillä 100MHz - 200MHz johtuu PFCMOSFET- ja PFC-diodeista. Nykyään MOSFET- ja PFC-diodimerkkijonomagneettihelmillä on vaikutus, ja vaakasuunta voi periaatteessa ratkaista ongelman, mutta pystysuunta on erittäin avuton


Hakkuriteholähteiden säteily vaikuttaa yleensä vain alle 100M taajuuskaistaan. On myös mahdollista lisätä vastaavia absorptiopiirejä MOS- ja diodeihin, mutta hyötysuhde heikkenee.


Toimenpiteet EMI:n estämiseksi hakkurivirtalähteitä suunniteltaessa

1. Minimoi kohinaisten piirisolmujen piirilevyn kuparifolioalue mahdollisimman suuressa määrin; Kuten kytkinputken viemäri ja kollektori, ensiökäämin solmut jne.


2. Pidä tulo- ja lähtöliittimet etäällä meluisista komponenteista, kuten muuntajan johdinnipuista, muuntajan ytimistä, kytkinputkien lämmönpoistorivoista jne.


3. Pidä melukomponentit (kuten suojaamattomat muuntajajohdinpaketit, suojaamattomat muuntajasydämet ja kytkinputket) etäällä kotelon reunasta, koska kotelon reuna on todennäköisesti lähellä ulkoista maadoitusjohtoa normaalitilanteessa. operaatio.


4. Jos muuntaja ei käytä sähkökentän suojausta, pidä suojarunko ja lämmönpoistorivat poissa muuntajasta.


5. Minimoi seuraavien virtasilmukoiden pinta-ala mahdollisimman paljon: toisio (lähtö) tasasuuntaajat, ensiökytkentäteholaitteet, hila- (kanta) käyttöpiirit ja aputasasuuntaajat.


6. Älä sekoita hilan (jalustan) taajuusmuuttajan takaisinkytkentäsilmukkaa ensiökytkimen piiriin tai aputasasuuntaajapiiriin.


7. Säädä ja optimoi vaimennusvastusarvo siten, että se ei tuota soittoääntä kytkimen kuolleena aikana.


8. Estä EMI-suodatuksen induktanssin kyllästyminen.


9. Pidä toisiopiirin taivutussolmut ja komponentit poissa ensiöpiirin suojarungosta tai kytkinputken jäähdytyselementistä.


10. Pidä ensiöpiirin heiluvat solmut ja komponenttien rungot poissa suojaus- tai lämmönpoistoripoista.


11. Aseta korkeataajuisen tulon EMI-suodatin lähelle tulokaapelia tai liittimen päätä.

 

12. Pidä EMI-suodatin korkeataajuisella lähdöllä lähellä lähtöjohdon liitintä.


13. Säilytä tietty etäisyys EMI-suodatinta vastapäätä olevan piirilevyn kuparikalvon ja komponentin rungon välillä.


14. Aseta muutama vastus apukäämin tasasuuntauspiiriin.


15. Kytke vaimennusvastukset rinnakkain magneettisauvan kelaan.


16. Kytke vaimennusvastukset rinnakkain ulostulon RF-suodattimen molempiin päihin.


17. Piirilevysuunnittelussa on sallittua sijoittaa 1nF/500V keraamisia kondensaattoreita tai sarja vastuksia, jotka voidaan kytkeä muuntajan ensisijaisen staattisen pään ja apukäämin väliin.


18. Pidä EMI-suodatin etäällä tehomuuntajasta; Vältä erityisesti sijoittamista kääreen loppuun.


19. Kun piirilevyn pinta-ala on riittävä, voidaan piirilevylle jättää jalka-asento suojakäämityksen ja RC-pellin sijoittamista varten. RC-pelti voidaan kytkeä suojakäämin molempiin päihin.


20. Jos tila sallii, aseta pieni radiaalinen lyijykondensaattori (Miller-kondensaattori, 10 pF/1kV kondensaattori) kytkentätehokenttätransistorin nielun ja hilan väliin.


21. Jos tilaa sallii, aseta pieni RC-pelti DC-lähtöpäähän.


22. Älä nojaa AC-pistorasiaa ensisijaisen kytkimen putken jäähdytyselementtiä vasten.

 

USB laboratory power supply -

Lähetä kysely