Quais são as medidas para evitar EMI no projeto da fonte de alimentação chaveada?
Dentro de 1MHZ----principalmente interferência de modo diferencial, que pode ser resolvida aumentando a capacitância X
1MHZ---5MHZ---modo diferencial e modo comum misturados, usando o terminal de entrada e uma série de capacitores X para filtrar a interferência do modo diferencial e analisar qual interferência excede o padrão e resolvê-la; 5M---e superiores são principalmente interferência de modo comum, adote o método de suprimir o co-toque. Para o invólucro aterrado, usar um ímã para envolver o fio terra por 2 voltas atenuará bastante a interferência acima de 10 MHz (diudiu2006); para 25--30MHZ, você pode aumentar a capacitância Y para o terra e envolver o cobre no transformador. , altere o PCBLAYOUT, conecte um pequeno anel magnético com fios duplos na frente da linha de saída, enrole-o por pelo menos 10 voltas e conecte filtros RC em ambas as extremidades do tubo retificador de saída.
30---50MHZ geralmente é causado pela abertura e fechamento em alta velocidade do tubo MOS. Isso pode ser resolvido aumentando a resistência de acionamento do MOS, usando o tubo lento 1N4007 para o circuito buffer RCD e usando o tubo lento 1N4007 para a tensão de alimentação VCC.
100---200MHZ geralmente é causado pela corrente de recuperação reversa do retificador de saída. Você pode amarrar contas magnéticas no retificador.
A maioria dos problemas entre 100 MHz e 200 MHz são causados por diodos PFCMOSFET e PFC. Agora, os cordões de diodo MOSFET e PFC são eficazes. A direção horizontal pode basicamente resolver o problema, mas a direção vertical é muito indefesa.
A radiação da fonte de alimentação chaveada geralmente afeta apenas a banda de frequência abaixo de 100M. Loops de absorção correspondentes também podem ser adicionados a MOS e diodos, mas a eficiência será reduzida.
Medidas para evitar EMI ao projetar fontes de alimentação chaveadas
1. Minimize a área da folha de cobre PCB dos nós do circuito de ruído; como o dreno e o coletor do tubo da chave, os nós dos enrolamentos primário e secundário, etc.
2. Mantenha os terminais de entrada e saída longe de componentes barulhentos, como conjuntos de fios de transformadores, núcleos de transformadores, dissipadores de calor de tubos de comutação, etc.
3. Mantenha os componentes barulhentos (como conjuntos de fios de transformadores não blindados, núcleos de transformadores não blindados e tubos de comutação, etc.) longe da borda da caixa, porque sob operação normal a borda da caixa provavelmente estará próxima do aterramento externo. arame.
4. Se o transformador não utilizar blindagem de campo elétrico, mantenha a blindagem e o dissipador de calor afastados do transformador.
5. Minimize a área dos seguintes loops de corrente: retificador secundário (saída), dispositivo de alimentação de comutação primário, circuito de acionamento de porta (base) e retificador auxiliar.
6. Não misture o circuito de realimentação do acionamento da porta (base) com o circuito de comutação primário ou o circuito retificador auxiliar.
7. Ajuste e otimize o valor do resistor de amortecimento para que ele não produza sons de toque durante o tempo morto da chave.
8. Evite a saturação do indutor do filtro EMI.
9. Mantenha o nó giratório e os componentes do circuito secundário longe da blindagem do circuito primário ou do dissipador de calor do tubo da chave.
10. Mantenha os nós oscilantes do circuito primário e os corpos dos componentes longe de blindagens ou dissipadores de calor.
11. Coloque o filtro EMI de entrada de alta frequência próximo ao cabo de entrada ou à extremidade do conector.
12. Mantenha o filtro EMI de saída de alta frequência próximo aos terminais do fio de saída.
13. Mantenha uma certa distância entre a folha de cobre da PCB oposta ao filtro EMI e o corpo do componente.
14. Coloque alguns resistores nas linhas do retificador da bobina auxiliar.
15. Conecte o resistor de amortecimento em paralelo à bobina da haste magnética.
16. Conecte resistores de amortecimento em paralelo ao filtro de RF de saída.
17. Ao projetar a PCB, é permitido colocar um capacitor cerâmico de 1nF/500V ou uma série de resistores na extremidade estática do primário do transformador e no enrolamento auxiliar.
18. Mantenha os filtros EMI longe dos transformadores de potência; evite especialmente posicioná-los nas extremidades do envoltório.
19. Se a área da PCB for suficiente, os pinos do enrolamento da blindagem e a posição do amortecedor RC podem ser deixados na PCB. O amortecedor RC pode ser conectado em ambas as extremidades do enrolamento de blindagem.
20. Se o espaço permitir, coloque um pequeno capacitor radial (capacitor Miller, capacitância de 10 pF/1 kV) entre o dreno e a porta do FET de alimentação de comutação.
21. Se o espaço permitir, coloque um pequeno amortecedor RC na saída CC.
22. Não coloque a tomada CA e o dissipador de calor do tubo do interruptor primário próximos um do outro.






