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设计电源时防止EMI的22个措施.docx
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2019-09-16
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作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置 较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印 刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了 PCB 分布参数的提取和近场 干扰估计的难度。
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作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;$
干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位
置$较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;
而印$刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了$PCB分布参数的提
取和近场$干扰估计的难度。
1MHZ以内----以差模干扰为主,增大$X电容就可解决
1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干
扰超标$并解决;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一
个磁环绕$2圈$会对$10MHZ以上干扰有较大的衰减(diudiu2006);对于$25--30MHZ不过可以采用
加大对地$Y电容、$在变压器外面包铜皮、改变$PCBLAYOUT、输出线前面接一个双线并绕的小磁
环,最少绕$10圈、在输$出整流管两端并$RC滤波器。
30---50MHZ普遍是$MOS管高速开通关断引起,可以用增大$MOS驱动电阻,RCD缓冲电路
采用$1N4007慢管,VCC供电电压用$1N4007慢管来解决。
100---200MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起,可以在整流管上串磁珠
100MHz-200MHz之间大部分出于$PFCMOSFET及$PFC二极管,现在$MOSFET及$PFC二极
管串磁$珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了
开关电源的辐射一般只会影响到$100M以下的频段。也可以在$MOS,二极管上加相应吸收回路,
但效率$会有所降低。
设计开关电源时防止$EMI的措施
1.把噪音电路节点的$PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的
节点,等。
2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3.使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边
缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4.如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5.尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动
线路,辅助整流器。
6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
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