作為工作於開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大; 干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對於數位電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高(從幾十千赫和數兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印刷線路板(pcb)走線通常採用手工佈線,具有更大的隨意性,這增加了 pcb 分布引數的提取和近場干擾估計的難度。
1mhz 以內----以差模干擾為主,增大 x 電容就可解決
1mhz---5mhz---差模共模混合,採用輸入端並一系列x電容來濾除差摸干擾並分析出是哪種干擾超標 並解決;5m---以上以共摸干擾為主,採用抑制共摸的方法。對於外殼接地的,在地線上用乙個磁環繞 2 圈 會對 10mhz 以上干擾有較大的衰減(diudiu2006);對於 25--30mhz 不過可以採用加大對地 y 電容、 在變壓器外麵包銅皮、改變 pcblayout、輸出線前面接乙個雙線並繞的小磁環,最少繞 10 圈、在輸 出整流管兩端並 rc 濾波器。
30---50mhz 普遍是 mos 管高速開通關斷引起,可以用增大 mos 驅動電阻,rcd 緩衝電路採用 1n4007 慢管,vcc 供電電壓用 1n4007 慢管來解決。
100---200mhz 普遍是輸出整流管反向恢復電流引起,可以在整流管上串磁珠
100mhz-200mhz 之間大部分出於 pfcmosfet 及 pfc 二極體,現在 mosfet 及 pfc 二極體串磁 珠有效果,水平方向基本可以解決問題,但垂直方向就很無奈了
開關電源的輻射一般只會影響到 100m 以下的頻段。也可以在 mos,二極體上加相應吸收迴路,但效率 會有所降低。
設計開關電源時防止 emi 的措施:
1.把噪音電路節點的 pcb 銅箔面積最大限度地減小;如開關管的漏極、集電極,初次級繞組的節點,等。
2.使輸入和輸出端遠離噪音元件,如變壓器線包,變壓器磁芯,開關管的散熱片,等等。
3.使噪音元件(如未遮蔽的變壓器線包,未遮蔽的變壓器磁芯,和開關管,等等)遠離外殼邊緣,因為在正常操作下外殼邊緣很可能靠近外面的接地線。
4.如果變壓器沒有使用電場遮蔽,要保持遮蔽體和散熱片遠離變壓器。
5.盡量減小以下電流環的面積:次級(輸出)整流器,初級開關功率器件,柵極(基極)驅動線路,輔助整流器。
6.不要將門極(基極)的驅動返饋環路和初級開關電路或輔助整流電路混在一起。
7.調整優化阻尼電阻值,使它在開關的死區時間裡不產生振鈴響聲。
8.防止 emi 濾波電感飽和。
9.使拐彎節點和次級電路的元件遠離初級電路的遮蔽體或者開關管的散熱片。
10.保持初級電路的擺動的節點和元件本體遠離遮蔽或者散熱片。
11.使高頻輸入的 emi 濾波器靠近輸入電纜或者聯結器端。
12.保持高頻輸出的 emi 濾波器靠近輸出電線端子。
13.使 emi 濾波器對面的 pcb 板的銅箔和元件本體之間保持一定距離。
14.在輔助線圈的整流器的線路上放一些電阻。
15.在磁棒線圈上併聯阻尼電阻。
16.在輸出 rf 濾波器兩端併聯阻尼電阻。
17.在 pcb 設計時允許放 1nf/500v 陶瓷電容器或者還可以是一串電阻,跨接在變壓器的初級的靜端和輔助繞組之間。
18.保持 emi 濾波器遠離功率變壓器;尤其是避免定位在繞包的端部。
19.在 pcb 面積足夠的情況下,可在 pcb 上留下放遮蔽繞組用的腳位和放 rc 阻尼器的位置,rc 阻尼器可跨接在遮蔽繞組兩端。
20.空間允許的話在開關功率場效電晶體的漏極和門極之間放乙個小徑向引線電容器(公尺勒電容,10 皮法/1 千伏電容)。
21.空間允許的話放乙個小的 rc 阻尼器在直流輸出端。
22.不要把 ac 插座與初級開關管的散熱片靠在一起。
開關電源抑制EMI的22個設計技巧
一 開關電源電磁干擾的產生機理 開關電源產生的干擾,按雜訊干擾源種類來分,可分為尖峰干擾和諧波干擾兩種 若按耦合通路來分,可分為傳導干擾和輻射干擾兩種。現在按雜訊干擾源來分別說明 1 二極體的反向恢復時間引起的干擾 高頻整流迴路中的整流二極體正嚮導通時有較大的正向電流流過,在其受反偏電壓而轉向截止時...
開關電源EMI整改經驗總結
開關電源emi整改中,關於不同頻段干擾原因及抑制辦法 一 1mhz以內 以差模干擾為主 整改建議 增大x電容量 新增差模電感 小功率電源可採用pi型濾波器處理 建議靠近變壓器的電解電容可選用較大些 二 1mhz 5mhz 差模共模混合 採用輸入端併聯一系列x電容來濾除差摸干擾並分析出是哪種干擾超標並...
PCB開關電源設計
在任何開關電源設計中,pcb 板的物理設計都是最後乙個環節,如果設計方法不當,pcb可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析。1.從原理圖到 pcb 的設計流程 建立元件引數 輸入原理網表 設計引數設定 手工布局 手工佈線 驗證設計 複查 cam 輸出。...