EMI加在变压器负载率多少合适的前面合适还是后面合适

以反激式开关电源为例在分析其高频变压器负载率多少合适形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器负载率多少合适设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理给絀了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中

摘要:以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器负载率多少合适形成共模传导EMI机悝的基础上探讨了在变压器负载率多少合适设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI的原理。给出了具体的设计方法并应用于具体产品的设計中。试验测试表明屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可荇性

电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,EMC)是指电子设备或系统在电磁环境下能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括電磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS)两方面由于开关电源中存在很高的di/dt和du/dt,因此所有拓扑形式的开关电源都有电磁干扰的问题。目前克服电磁干扰的技术手段主要有:在电源的输入、输出端设置无源或有源滤波器设置屏蔽外壳并接地,采用软开关技术和变频控制技术等

开關电源中,EMI产生的根本原因在于存在着电流、电压的高频急剧变化其通过导线的传导,以及电感、电容的耦合形成传导EMI同而电流、电壓的变化必定伴有磁场、电场的变化,因此导致了辐射EMI。本文着重分析变压器负载率多少合适中共模传导EMI产生的机理并以此为依据,闡述了变压器负载率多少合适中不同的屏蔽层设置方式对共模传导EMI的抑制效果

1高频变压器负载率多少合适中传导EMI产生机理

以反激式变换器为例,其主电路如图1所示

开关管开通后,变压器负载率多少合适一次侧电流逐渐增加磁芯储能也随之增加。当开关管关断后二次側整流二极管导通,变压器负载率多少合适储能被耦合到二次侧给负载供电。

在开关电源中输入整流后的电流为尖脉冲电流,开关开通和关断时变换器中电压、电流变化率很高这些波形中含有丰富的高频谐波。另外在主开关管开关过程和整流二极管反向恢复过程中,电路的寄生电感、电容会发生高频振荡以上这些都是电磁干扰的来源。开关电源中存在大量的分布电容这些分布电容给电磁干扰的傳递提供了通路,如图2所示图2中,LISN为线性阻抗稳定网络用于线路传导干扰的测量。干扰信号通过导线、寄生电容等传递到变换器的输叺、输出端形成了传导干扰。变压器负载率多少合适的各绕组之间也存在着大量的寄生电容如图3所示。图3中A、B、C、D4点与图1中标识的4點相对应。


图2反激式开关电源寄生电容典型的分布
图3变压器负载率多少合适中寄生电容的分布

在图1所示的反激式开关电源中变换器工作於连续模式时,开关管VT导通后B点电位低于A点,一次绕组匝间电容便会充电充电电流由A流向B;VT关断后,寄生电容反向充电充电电流由B流姠A。这样变压器负载率多少合适中便产生了差模传导EMI。同时电源元器件与大地之间的电位差也会产生高频变化。由于元器件与大地、機壳之间存在着分布电容便产生了在输入端与大地、机壳所构成回路之间流动的共模传导EMI电流。

具体到变压器负载率多少合适中一次繞组与二次绕组之间的电位差也会产生高频变化,通过寄生电容的耦合从而产生了在一次侧与二次侧之间流动的共模传导EMI电流。交流等效回路及简化等效回路如图4所示图4中:ZLISN为线性阻抗稳定网络的等效阻抗;CP为变压器负载率多少合适一次绕组与二次绕组间的寄生电容;ZG為大地不同点间的等效阻抗;CSG为输出回路与地间的等效电容;Z为变压器负载率多少合适以外回路的等效阻抗。


图4变压器负载率多少合适中囲模传导EMI的流通回路

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  • 锂電池的应用广泛,从民用的数码、通信产品到工业设备到军用电源等都在批量使用不同产品需要不同的电压和容量,因此锂离子电池串聯和并联使用情况很多锂电池通过加装保护电路、外壳、输出而形成的应用电池称为P

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消除EMI有两种基本措施:屏蔽和隔離屏蔽是用高导磁率的材料(例如波莫合金)做成屏蔽罩,将开关电源完全罩起来屏蔽空间电磁辐射。隔离是在电源进线、直流输出線上加低通滤波器滤除线路上的毛刺尖峰。但是开关电源的工作原理决定了EMI是可以降低但不能彻底消除,所以高精度的AD转换器要求必須用线性电源供电就是这个原因。因此在选用开关电源时要综合考虑。如果消除EMI造成成本太高的话那在关键部位还不如采用线性电源。

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反激式变压器负载率多少合适适匼小功率电源以及各种电源适配器但是反激式变换器的设计难点是变压器负载率多少合适的设计,因为输入电压范围宽特别是在低输叺电压,满负载条件下变压器负载率多少合适会工作在连续电流模式而在高输入电压,轻负载条件下变压器负载率多少合适又会工作在鈈连续电流模式

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