Практична стратегія випрямлення для EMI після перемикання частини проектування живлення

Dec 25, 2024

Залишити повідомлення

Практична стратегія випрямлення для EMI після перемикання частини проектування живлення

 

У межах 1 МГц переважає перешкоди диференціального режиму
1. 150 кГц -1 МГц, переважно диференціальний режим, 1-5 МГц, диференціальний режим і загальний режим працюють разом, а після 5 МГц це в основному звичайний режим. Ємнісне з'єднання та індуктивне з'єднання перешкод диференціального режиму. Як правило, перешкоди вище 1 МГц є загальним режимом, тоді як низькочастотні перешкоди-це диференціальна перешкода. Підключіть резистор послідовно з конденсаторами, а потім підключіть їх до штифта Y конденсатора. Використання осцилографа для вимірювання напруги на обох шпильках резистора може оцінити загальні перешкоди режиму;


2. Додайте індуктивність або опір диференціального режиму після страхування;


3. Невеликі джерела живлення можна обробити за допомогою фільтрів типу PI (рекомендується використовувати більші електролітичні конденсатори поблизу трансформаторів).


4. Індуктор диференціального режиму в компоненті π-типу EMI переднього кінця відповідає лише за низькочастотну EMI. Не вибирайте занадто великий об'єм (DR8 занадто великий, краще використовувати резистор або DR6), інакше випромінювання буде складним. Якщо необхідно, магнітні намистини можуть бути додані послідовно, оскільки високі частоти будуть літати безпосередньо до переднього кінця і не будуть слідувати дроту.


5. Коли охолоджувач провідності перевищує стандарт при 0. 15-1 МГц, при роботі теплового двигуна є 7DB. Основна причина полягає в тому, що значення DF первинного об'ємного конденсатора занадто велике. ШОЕ відносно високий при охолодженні і відносно низький при нагріванні. Струм комутації утворює напругу комутації на ШОЕ, що протікає між струмом LN Line і називається диференціальним режимом перешкоди. Рішення полягає у використанні електролітичних конденсаторів з низьким рівнем ШОЕ або додавання індуктора диференціального режиму між двома електролітичними конденсаторами.


6. Рішення для тестування загального перевищення 150 кГц: збільшення X конденсатора, щоб побачити, чи може він зійти. Якщо це так, це вказує на диференціальну перешкоду. Якщо це не має великого ефекту, то це загальна перешкода для режиму, або якщо ви кілька разів обмотуєте шнур живлення навколо великого магнітного кільця, це означає, що це загальна перешкода режиму. Якщо крива втручання хороша ззаду, зменшіть ємність Y і перевірте, чи є проблема з макетом, або додайте попереду магнітне кільце.


7. Індуктивність індуктора єдиної обмотки у вхідному розділі PFC може бути збільшена.


8. Відрегулюйте основну частоту компонентів у ланцюзі ШІМ приблизно до 60 кГц.


9. Прикріпіть мідний лист щільно до ядра трансформатора.


201


11. Існує два основні моменти для генерації загальної провідності: близько 200 к та 20 м, що також відображає продуктивність ланцюга; Близько 200 тис., Основні шипи викликаються відчуттям витоку; Близько 20 м в основному пов'язане з шумом комутаторів ланцюга. Погана обробка трансформаторів може збільшити значну кількість випромінювання, а екранування є марним, оскільки випромінювання не може пройти.

 

DC power source adjustable

Послати повідомлення