Канал передачі технології Power EMI
Канал передачі для проведення перешкод
(1) Ємнісний зв'язок
(2) Індуктивний зв'язок
(3) Резистивний зв'язок
a. Резистивний зв’язок провідності, створений внутрішнім опором загального джерела живлення
b. Резистивний зв’язок провідності, створений імпедансом загального заземлюючого дроту
в. Резистивний зв'язок провідності, створений імпедансом ліній загального користування
Технологія придушення електромагнітних перешкод для імпульсних джерел живлення
(1) Зменшити dv/dt і di/dt (зменшити їх пік і нахил)
(2) Розумне застосування варисторів для зменшення стрибків напруги
(3) Демпфуюча мережа для придушення перерегулювання
(4) Діоди з характеристиками м’якого відновлення для зменшення високочастотних електромагнітних перешкод
(5) Активна корекція коефіцієнта потужності та інші технології гармонічної корекції
(6) Прийняття розумно розробленого фільтра лінії електропередач
(7) Розумне заземлення
(8) Ефективні захисні заходи
(9) Розумна конструкція друкованої плати
Джерела перешкод технології перемикання живлення EMI
(1) Трубка перемикача живлення
Перемикач живлення працює у стані швидкого циклічного переходу «Увімк. Вимк.», причому як dv/dt, так і di/dt швидко змінюються. Таким чином, вимикач живлення є не лише основним джерелом перешкод зв’язку електричного поля, але й основним джерелом перешкод зв’язку магнітного поля.
(2)
Джерело електромагнітних перешкод у високочастотних трансформаторах в основному відображається у швидкому циклічному перетворенні di/dt, що відповідає індуктивності витоку, тому високочастотні трансформатори є важливими джерелами перешкод для зв’язку магнітного поля.
(3) Випрямний діод
Джерело EMI випрямних діодів в основному відображається на характеристиках зворотного відновлення. Переривчасті точки зворотного струму відновлення створюють високі dv/dt в котушках індуктивності (індуктивність свинцю, індуктивність розсіювання тощо), що призводить до сильних електромагнітних перешкод.
(4) PCB
Якщо бути точним, pCB є каналом зв’язку вищезгаданих джерел перешкод, а якість pCB безпосередньо відповідає якості придушення джерела електромагнітних перешкод.
Контроль індуктивності витоку у високочастотних трансформаторах
Індуктивність витоку високочастотних трансформаторів є однією з важливих причин генерації пікової напруги відключення живлення. Таким чином, контроль індуктивності витоку став основною проблемою вирішення електромагнітних перешкод, викликаних високочастотними трансформаторами.
Дві точки входу для зменшення індуктивності витоку високочастотного трансформатора: електричне проектування та проектування процесу!
(1) Виберіть відповідний магнітний сердечник, щоб зменшити індуктивність витоку. Індуктивність витоку пропорційна квадрату початкових бічних витків, і зменшення кількості витків значно зменшить індуктивність витоку.
(2) Зменшіть шар ізоляції між обмотками. Зараз існує ізоляційний шар під назвою «золота тонка плівка» товщиною 20-100 мкм і імпульсною напругою пробою в кілька тисяч вольт.
(3) Збільште зв'язок між обмотками та зменшіть індуктивність витоку.






