+86-18822802390

Co można zrobić, aby rozwiązać problem zbyt dużego promieniowania w zasilaczach impulsowych?

Aug 22, 2023

Co można zrobić, aby rozwiązać problem zbyt dużego promieniowania w zasilaczach impulsowych?

 

Zasilacz impulsowy charakteryzuje się dużą szybkością zmian napięcia i prądu, co skutkuje wysokim poziomem intensywności zakłóceń; Źródła zakłóceń skupiają się głównie w okresie przełączania zasilania, a także w podłączonym do niego radiatorze i transformatorze wysokiego poziomu, a położenie źródła zakłóceń w obwodzie cyfrowym jest stosunkowo jasne; Częstotliwość przełączania nie jest wysoka (od kilkudziesięciu kiloherców do kilku megaherców), a głównymi formami zakłóceń są zakłócenia przewodzone i zakłócenia bliskiego pola.


W zakresie 1 MHz:

Opiera się głównie na zakłóceniach w trybie różnicowym. 1. Zwiększ pojemność elektryczną X; 2. Dodaj indukcyjność trybu różnicowego; 3. Małe źródła prądu można przetwarzać stosując filtry typu PI (w pobliżu transformatorów zaleca się wybierać większe kondensatory elektrolityczne).


1 mln-5 MHz:

Mieszanie w trybie różnicowym w trybie wspólnym, wykorzystujące wejście i serię kondensatorów X do odfiltrowywania zakłóceń różnicowych i analizowania, które zakłócenia przekraczają standard, i rozwiązywania ich;


5 MHz:

Powyższe skupia się głównie na zakłóceniach dotyku i przyjmuje metodę tłumienia dotyku. W przypadku uziemienia zastosowanie pierścienia magnetycznego na 2 zwoje na przewodzie uziemiającym spowoduje znaczne tłumienie zakłóceń powyżej 10 MHz (didiu 2006); Dla 25-30MHz możliwe jest zwiększenie pojemności Y do masy, owinięcie miedzianego płaszcza na zewnątrz transformatora, zmiana układu PCB i podłączenie małego pierścienia magnetycznego z podwójnym uzwojeniem drutowym przed linią wyjściową, z co najmniej 10 zwojami i zainstaluj filtr RC na obu końcach wyjściowej lampy prostowniczej.


1 milion-5MHz:

Mieszanie w trybie różnicowym w trybie wspólnym wykorzystuje szereg kondensatorów X połączonych równolegle na końcu wejściowym w celu odfiltrowania zakłóceń w trybie różnicowym oraz przeanalizowania, który rodzaj zakłóceń przekracza standard i rozwiązania go. 1. W przypadku zakłóceń w trybie różnicowym przekraczających normę, pojemność X można dostosować, dodając cewkę trybu różnicowego i dostosowując indukcyjność trybu różnicowego; 2. W przypadku zakłóceń w trybie wspólnym przekraczających normę można dodać cewki indukcyjne w trybie wspólnym i wybrać rozsądną wielkość indukcyjności w celu ich stłumienia; 3. Charakterystykę diody prostowniczej można również zmienić, aby obsługiwała parę szybkich diod, takich jak FR107 i parę zwykłych diod prostowniczych 1N4007.


Powyżej 5 MHz:

Koncentrując się głównie na zakłóceniach dotyku, przyjmując metodę tłumienia dotyku.


W przypadku uziemienia zastosowanie pierścienia magnetycznego szeregowo dla 2-3 zwojów przewodu uziemiającego będzie miało znaczący wpływ na tłumienie zakłóceń powyżej 10 MHz; Można ściśle przykleić folię miedzianą do żelaznego rdzenia transformatora, za pomocą zamkniętej pętli z folii miedzianej. Należy dobrać rozmiar obwodu absorpcyjnego wyjściowej lampy prostowniczej i pojemność równoległą dużego obwodu pierwotnego.


Dla 20M-30MHz:


1. Dla danego typu produktu można zastosować dopasowanie pojemności Y2 do masy lub zmianę położenia pojemności Y2;


2. Wyreguluj położenie kondensatora Y1 i wartości parametrów pomiędzy stroną pierwotną i wtórną;

 

3. Owiń folię miedzianą na zewnątrz transformatora; Dodaj warstwę ekranującą do najbardziej wewnętrznej warstwy transformatora; Dostosuj położenie każdego uzwojenia transformatora.


4. Zmień układ PCB;


5. Podłącz małą cewkę sygnału wspólnego za pomocą dwóch równoległych przewodów przed linią wyjściową;


6. Podłącz równolegle filtry RC na obu końcach wyjściowej lampy prostowniczej i dostosuj rozsądne parametry;


7. Dodaj BEACORE pomiędzy transformatorem a MOSFET-em;

8. Dodaj mały kondensator do pinu napięcia wejściowego transformatora.


9. Istnieje możliwość zwiększenia oporu jazdy MOS.


30M-50MHz:

1. Jest to zazwyczaj spowodowane szybkim otwieraniem i zamykaniem lamp MOS, co można rozwiązać poprzez zwiększenie rezystancji sterującej MOS, stosując wolne lampy 1N4007 do obwodów buforowych RCD i wolne lampy 1N4007 do napięcia zasilania VCC.


2. Obwód buforowy RCD wykorzystuje powolny tranzystor 1N4007;


3. Użyj wolnej lampy 1N4007, aby rozwiązać napięcie zasilania VCC;


4. Alternatywnie, przedni koniec linii wyjściowej można połączyć szeregowo z małą cewką wspólnego trybu nawiniętą równolegle dwoma przewodami;


5. Podłącz mały obwód absorpcyjny równolegle do pinu DS MOSFET-u;


6. Dodaj BEACORE pomiędzy transformatorem a MOSFET-em;


7. Dodaj mały kondensator do pinu napięcia wejściowego transformatora;


Gdy używany jest układ PCB, pętla obwodu złożona z dużych kondensatorów elektrolitycznych, transformatorów i tranzystorów MOS powinna być jak najmniejsza;


9. Pętla obwodu złożona z transformatorów, diod wyjściowych i wyjściowych kondensatorów elektrolitycznych o płaskiej fali powinna być możliwie mała.

 

Switching Bench Source

Wyślij zapytanie