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llc开关电源电路图讲解

简述信息一览:

开关电源模块开关电源模块EMI频段干扰原因及抑制办法

1、在1MHz以内的干扰,主要表现为差模干扰,可以通过以下方法抑制:增大X电容量,添加差模电感,或在小功率电源中使用PI型滤波器,如电解电容选择较大值。在1MHz到5MHz的频段,需要同时处理差模和共模干扰。如果差模干扰超标,调整X电容或差模电感;共模干扰超标则添加共模电感,选择合适的电感值。

2、消除EMI有两种基本措施:屏蔽和隔离。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、直流输出线上加低通滤波器,滤除线路上的毛刺尖峰。

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(图片来源网络,侵删)

3、使用软开关技术使开关管在零电压、零电流时进行开关转换可以有效地抑制电磁干扰。使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制,如图5所示,饱和电感Ls与二极管串联工作。

4、对开关电源产生的电磁干扰所***取的抑制措施,主要从两个方而考虑:一是减小干扰源的干扰强度;一是切断干扰传播途径。常用的抗干扰措施包括电路的隔离、屏蔽、接地、加装EMI滤波器以及PCB板的合理布局与布线。

开关电源中,压敏电阻放在整流前或整流后,对EMC的传导有影响么?

放在整流前,压敏电阻是防过电压保护元件,但本身有一定的容量存在,应该对EMC有一定作用。

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(图片来源网络,侵删)

从开关电源的位置而言它属于III类,其耐受能力要求为4KV,但开关电源内含有整流模块、直流输出、监控系统等属于II类设备,其耐受能力要求为5KV,考虑到雷电流在SPD连接线和接线端子上的压降及要有冗余,故通常要求开关电源内C类SPD的最大残压即SPD的电压保护水平Up要小于 2KV。

反激式开关电源在控制开关接通期间不向负载提供功率输出,仅在控制开关关断期间才把存储能量转化为反电动势向负载提供输出,但控制开关的占空比为0.5时,变压器次级线圈输出的电压的平均值约等于电压最大值的的二分之一,而流过负载的电流正好等于变压器次级线圈最大电流的四分之一。

开关电源尖锋吸收电路串凡几百欧电阻的作用

和吸收电容形成一个RC吸收,对EMI方面作出改善的,几百欧可能太大了,很发热很厉害的,一般都是几十欧就行了 引用“过程是这样的:1 开关管产生了高频尖峰 2 开关管并着一个R,C 3 C上电压不能突变,能够有效压制尖峰。

开关电源输入EMI滤波器设计与仿真

在开关电源的设计中,为了确保电子设备的正常运行并降低对外界环境的电磁干扰,根据国家标准的要求,必须配置电磁干扰(EMI)滤波器电路。这个滤波器的存在,使得当开关电源接入市电后,会在电源与地线之间产生一个微小但关键的电流,即我们所说的栅漏电流。

低通滤波器EMI滤波器是一种由电感和电容组成的低通滤波器,它能让低频的有用信号顺利通过,而对高频干扰有抑制作用。EMI滤波器的典型结构如图所示。

也就是说,如果噪音源内阻是低阻抗的,则与之对接的EMI滤波器的输入阻抗应该是高阻抗(如电感量很大的串联电感);如果噪音源内阻是高阻抗的,则EMI滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容)。这个原则也是设计抑制开关电源EMI滤波器必须遵循的。

若把这种电源直接用于数字设备,则设备产生的EMI信号会变得更加强烈和复杂。 本文从开关电源的工作原理出发,探讨抑制传导干扰的EMI滤波器的设计以及对辐射EMI的抑制。[点击在新窗口查看原始图片] 1 开关电源产生EMI的机理 数字设备中的逻辑关系是用脉冲信号来表示的。

使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计 电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源emi滤波器基本电路如图6所示。

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