开关电源的抗干扰技术
开关电源抗干扰技术

2 合 理接 地
() 1 接地过 程遵循 的原则 。① 交 流 电源地 与直流
电源地分开 。通 常采 用“ 浮地技术 ” 将交流 电源地与直
l 电路设计 上优 化 布局
合理 布局可 对 电路 中产 生 的辐 射噪声 加 以抑制 。
应 该 注 意 以下 几 点 :
流电源地分开。 功率地与弱 电地分开 。 ② 功率地是负载 电路或功率驱动 电路 的零 电位 的公共基准地 。由于负
载 电路或功率驱 动电路的 电流较强 、 电压较 高 。 以功 所 率地 线上 的干扰较大 。因此功率地 必须与其他弱 电地
( ) 散热元器件如 功率 开关器件 、 1将 变压 器等安装
隔离 方 式 如 下 :
() 3 输入 和输 出元件应尽量 远离 ; 脉冲 电流流过 的 区域远离输入输 出端子 , 噪声 源与出 口分 离。 使 ( ) 双面 印制板设 计 中 , 当加入 滤波 电容 , 4在 适 以
减小 电源线 阻抗 , 缩小 电流环路 , 电路 工作更加稳定 使
在 印制 板 的上 方 。 以利 散 热 。
分别设置 , 以保证整个 系统稳定可靠 的工作 。 模拟 电 ③
路 与 数 字 电路 的 电源 地 分 开 。
( )将相互 关联的元器件摆放 在一起 以避 免印制 2
线 过 长 引 起 的干 扰 。
3 采 用适 当 的电路 隔离 方式
开关 电源包 括变换与控制部分 。变 换部分是主要 的电磁干扰源 , 控制部分是被干扰对象 。 干扰 问题实 抗 质上是解决 电气设 备 的电磁兼 容问题 。隔离技术是 电 磁兼容性中 的重要技术之一。在开关 电源 中, 常采取 的
开关电源emi电路原理

开关电源emi电路原理
开关电源EMI电路是指用来抑制电磁干扰(EMI)的电路。
开关电源是一种使用开关元件(如晶体管或MOSFET)工作
的电源,通过周期性地开关电流来提供电能。
开关电源会产生一定的电磁干扰,主要原因有以下几点:
1. 开关元件的快速开关会引起电压和电流的急剧变化,导致高频谐波成分的产生;
2. 开关电源中的变压器和电感器会产生磁场,进一步引起电磁辐射;
3. 开关电源中的电容器会产生串扰电容耦合,导致干扰信号的传导。
为了抑制开关电源的电磁干扰,可以采取以下措施:
1. 在开关电源输入端添加滤波器,用来抑制高频噪声,常见的滤波器包括电容滤波器和电感滤波器;
2. 设计合适的开关元件驱动电路,减小开关元件的开关速度,从而减小高频谐波的产生;
3. 采用引入屏蔽外壳或屏蔽包围电路等的屏蔽手段,减小电磁辐射;
4. 采用良好的地线布局和接地措施,降低地线电阻和噪声干扰;
5. 使用高频绕线技术和特殊布板设计,减少电感和电容器之间的串扰。
通过以上措施,可以有效地抑制开关电源产生的电磁干扰,提高电源的抗干扰能力,确保设备的正常运行。
全桥开关电源工作原理

全桥开关电源工作原理一、开关电源的工作原理1. 抗干扰电路:由于开关电源的原理和结构,各种形式的干扰几乎无所不在,有鉴于此,大多数的开关电源都会加装抗电磁干扰的电路或元件,以降低来自电源自身的噪声,同时也能够减少对外界的电磁干扰。
2. 开关管:开关电源的核心元件就是开关管,它是开关电源最为重要的元件之一。
开关管在电路中主要的作用就是将直流电转化成高频的交流电,也就是将直流电通过开关管进行脉动调制,变成高频的小电压,但是开关管此时还是存在很大的阻抗。
3. 开关变压器:开关变压器是开关电源中非常重要的元件之一,它是开关管主要的负载,也是将电能进行转换的重要元件。
开关变压器是开关电源最为核心的部分,它能够将直流电压或电流转换成高频交流电压或电流。
4. 整流滤波电路:整流滤波电路是开关电源中必不可少的电路之一,它的主要作用就是将交流电变成直流电,同时将直流电中的脉动成分滤除掉。
由于大多数的开关电源都采用的是脉冲调制技术,所以整流滤波电路在整个电源中的位置非常的重要。
5. 保护电路:保护电路也是开关电源中的一个重要的电路,由于开关电源中的开关管等元件比较容易损坏,如果开关电源发生故障,那么就会造成整个电源的损坏,因此需要加装保护电路。
保护电路能够有效的保护开关电源中的元件,防止由于元件损坏造成的电源故障。
二、全桥开关电源的工作原理全桥式开关电源的工作原理是利用四个开关管进行桥式连接,通过控制开关管的通断来调节输出电压的高低。
当输入电压接入全桥式开关电源后,经过滤波器滤除交流成分,再经过整流滤波后得到直流电压。
然后通过控制电路调节四个开关管的通断时间比例,使得输出电压的高低随控制信号的变化而变化。
同时,输出电压经过反馈电路反馈给控制电路,形成闭环控制,使得输出电压的精度更高。
全桥式开关电源在工作中,正反两组交替工作,故称为全桥式。
在工作时,两边的桥臂同时导通或同时截止,此时电流由正极流向负极或由负极流向正极。
开关电源的抗干扰设计

平滑 滤波 电容 的等效 串联 电感 也有 较大 的影 响。 开关电源 产生 的尖 峰干扰和 谐渡 干扰 能量 ,通 过
流 突 变 ,也 会 产 生 尖 峰 干 扰 。
者切 断电源 噪声 和 电子 系统之 间 的耦合通 路 。 以下 在 简要 说 明电源 内部产 生噪 声干扰 的机 理之后 ,着 重介 绍几 种有 效的 抑制措施 。
1 开 关 电 源 中 的 噪 声 干 扰 源
开关 电源 中的噪声 干扰 源很 多 ,这 里仅 介绍 几种 影响较 大的 噪声干 扰源产 生的机 理 。
11 :极 管的反 向恢 复 时间引起 的干扰 .
O
开关 电 源 中的 主 要 噪 声 干 扰 之 一 是 由 二 极 管 断 开 时 的 反 向恢 复 现 象 引 起 的 ,高 额 整 流 回路 中 的整 流 二 极 管 正 向 导 通 时 有 较 大 的 正 向 电 流 流 过 ,在 其 受 反 偏
应 分别将 低 频电路 、高频 电路 、功 率 电路的地 线单 独 连 接后 ,再 连接到公共 参考 点 上 。 电源 某些 部分与 大地相 连 可以起 到抑 制干扰 的作 用 。 如 , 电屏蔽层 接地 可 以抑制 变化 电场的 干扰 ; 例 静 电磁屏 蔽用 的导 体原则上 可 以不 接地 ,但不 接地 的屏 蔽 导体 时常增 强 静电耦合 而产 生所 谓“ 静 电屏 蔽 ” 负 效 应 ,所 以仍 以接地 为好 ,这样使 电磁屏 蔽能 同时发 挥 静 电屏蔽 的作用 。电路的公 共参考 点 与大地 相连 ,可 为信 号 回路 提供 稳定 的参考 电位 。因此 ,系 统 中的安
如何破解LED电源的电磁干扰

如何破解LED电源的电磁干扰解决LED电源电磁干扰问题,是3C认证顺利通过不可绕过的一环。
熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?本文将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题!一、影响EMC的几个因素1. 驱动电源的电路结构最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。
线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。
虽然笨重,发热量大,优点是,对外干扰小,电磁干扰小,也容易解决。
而现在使用比较多的LED开关电源,都是以PWM形式的LED驱动电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态。
在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小,因此功率半导体器件上所产生的损耗也很小。
缺点比较明显的是,电磁干扰(EMI)也更严重。
2.开关频率LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。
而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。
开关电路是LED驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成。
它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。
这种高频脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。
3.开关脉冲尖峰导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压;断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,电路中形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。
图 1 为开关脉冲尖峰高频脉冲产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。
在LED电源系统中,开关电路产生电流尖峰信号,而当负载电流变化时也会产生电流尖峰信号。
这就电磁干扰根源之一。
4.接地在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。
有三种信号接地方法:单点、多点和混合。
在开关电路频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。
PFM开关电源控制电路的抗电磁干扰设计

PFM开关电源控制电路的抗电磁干扰设计徐振邦;居水荣;王天赦;沈济【摘要】为提高PFM开关电源控制电路的抗电磁干扰能力,分析了PFM模式开关电源控制电路的抗电磁干扰原理,提出了随机载波频率调制技术和相应的电路实现方法;列举了几种电源系统抗电磁干扰设计技术,包括ESD保护结构的抗EMI设计方法、电源上干扰的去除方法和基于电压检测电路的抗干扰设计方法.将以上抗干扰设计技术应用在PFM模式开关电源控制电路SX1618中,采用1 μm 40 V高压工艺设计,通过进行流片和封装,并将之应用在实际的开关电源中,其传导EMI通过了相应标准的测试.%To improve Anti-electromagnetic interference level,the principle of anti-EMI for PFM SMPS IC is analyzed, and the Random Carrier Frequency Modulation(RCFM) technology is given,the implementation of RCFM circuit is proposed.Several anti-EMI technologies for power supply are listed,which include anti-EMI design for ESD structure, the method for EMI removing from power supply and anti-EMI design by using voltage detection. RCFM and other anti-EMI technologies are applied to PFM controller SX1618,which is implemented in 1 μm 40 V high voltage process,and the test result shows that the anti-EMI performance is good.【期刊名称】《电子器件》【年(卷),期】2018(041)002【总页数】7页(P536-542)【关键词】集成电路设计;抗电磁干扰;随机频率调制;电源干扰;开关电源控制电路;脉冲频率调制【作者】徐振邦;居水荣;王天赦;沈济【作者单位】江苏信息职业技术学院微电子学院,江苏无锡214153;江苏信息职业技术学院微电子学院,江苏无锡214153;江苏信息职业技术学院微电子学院,江苏无锡214153;江苏信息职业技术学院微电子学院,江苏无锡214153【正文语种】中文【中图分类】TN432所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中,形成令人困扰的电磁干扰EMI(ElectroMagnetic Interference)问题。
开关电源的电磁干扰及其滤波措施

开关电源的电磁干扰及其滤波措施1引言开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。
但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰(EMI)。
EMI信号既占有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰。
如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。
随着电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合有关EMC标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。
2开关电源产生EMI的原理开关电源产生EMI的因素较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要因素。
它们所以产生于电源装置的内部,是由于开关电源中的二级管和晶体管在工作过程中产生的跃变电压和电流,通过高频变压器、储能电感线圈和导线以及系统结构、元件布局等而造成的。
基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。
这是因为正弦波通过整流器后不再是单一频率的电流,而是变成单向脉动电源,此电流波形分解为一直流分量和一系列频率不同的交流分量之和。
实验结果表明,较高的谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰,一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源线产生射频干扰,使接收机等产生噪声。
变压器型功率转换电路是实现变压、变频以及完成输出电压调整的部件,是开关稳压电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成。
它产生的尖峰电压是一种有较大辐度的窄脉冲,其频带较宽且谐波比较丰富。
产生这种脉冲干扰的主要原因是:(1) 开关功率晶体管感性负载是高频变压器或储能电感。
在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的电流,它在开关管过激励较大时,将造成尖峰噪声。
这个尖峰噪声实际上是尖脉冲,轻者造成干扰,重者有可能击穿开关管。
(2) 由高频变压器产生的干扰。
如何解决电路中的电源抗干扰问题

如何解决电路中的电源抗干扰问题电源抗干扰问题常常困扰着电路设计师和电子工程师。
当电路中存在干扰源时,电源抗干扰能力的强弱将直接影响整个电路的稳定性和性能。
为了解决这一问题,本文将介绍几种常用的电源抗干扰技术和方法,并给出实际应用的案例。
一、电源抗干扰问题的原因电源抗干扰问题主要源于以下几个方面:1. 环境干扰:来自电源供应、电磁辐射以及其他电器设备的干扰信号会通过电源线路传播到整个电路中,影响电路的正常工作;2. 电源线路的干扰:电源线路中存在电感、电容等元件,会产生阻抗变化,引起电源的涟漪以及噪声,导致电压波动;3. 电源本身的干扰:电源本身的工作特性以及设备寿命等因素也会影响电源的稳定性。
二、电源抗干扰的解决方法针对电路中的电源抗干扰问题,可以采用以下几种解决方法:1. 滤波技术滤波技术是解决电源抗干扰问题最常见的方法之一。
通过使用低通滤波器、降噪电容、降噪电感等元件,可以有效地过滤掉电源中的高频噪声和涟漪,保证电路的稳定性。
在设计电路时,可以在电源输入和负载之间增加滤波电容,同时选择合适的电感元件,用来抑制高频信号和电源的涟漪。
2. 设备分离通过合理的布局和设计,将敏感的模拟电路和数字电路等不同类型的设备隔离开来,可以减少干扰信号的相互影响。
此外,还可以使用屏蔽罩、隔离电缆等措施,将不同模块或设备之间的电源线路完全分开,从而进一步提高电路的抗干扰能力。
3. 地线设计地线设计是电源抗干扰中十分重要的一环。
合理的地线布线可以减少共模干扰和传导干扰,提高电路的抗干扰能力。
在电路设计中,应尽量缩短地线长度,减少地线回路面积,采用宽、平的地引线,避免地线突变等措施,以降低地线电阻和电感,减小干扰信号的传输。
4. 选择合适的电源电源的选择对于电路的抗干扰能力至关重要。
在设计电路时,应优先选择稳定性好、噪声小的电源产品,尽量避免使用开关电源等容易产生电源涟漪和噪声的产品。
此外,还可以考虑使用隔离型电源、稳压电源等专用电源产品,进一步提高电路的抗干扰能力。
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开关电源的抗干扰技术上网时间:2011-07-01 中心议题:开关电源的干扰源和抗干扰措施解决方案:在电路布局上优化布局合理接地采用适当的电路隔离方式单片机的开关电源工作时,其内部电压和电流波形都以非常短的时间上升和下降,所以开关电源本身就是一个射频干扰产生源。
开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。
1开关电源的主要干扰1.1 一次整流回路的干扰开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,它受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。
即一次整流回路的干扰。
1.2 开关回路的干扰电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。
1.3 二次整流回路的干扰电源工作时,整流二极管处于高频通断状态,由脉冲变压器、整流二极管以及滤波电容构成的高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。
1.4 控制回路的干扰控制回路中的脉冲控制信号是主要的干扰源。
1.5 分布电容引起的噪声干扰2抗干扰措施降低干扰是开关电源稳定工作的前提,其主要方法如下。
2.1 在电路设计上要优化布局对于开关电路来说,合理的布局可以对电路中产生的辐射噪声加以抑制。
2.1.1 元器件布局时的抗干扰措施(1)根据印制板的安装方式,将散热元器件如功率开关器件、稳压器、变压器等安装在印制板的上方,以利于散热;热敏元件应尽量远离散热元件。
(2)在高频电路中,尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰;尽量减小由高频脉冲电流所包围的面积。
(3)输入和输出元件应尽量远离。
(4)在双面印制板设计中,适当加入滤波电容,以便减小电源线阻抗,缩小电流环路,使电路工作更加稳定可靠。
(5)尽量减少环路面积。
这是减少辐射噪声的重要途径,为此,要求开关电源的元件彼此间紧密排列。
原创文章:"/public/art/artinfo/id/80011580"【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
、开关电源的抗干扰技术上网时间:2011-07-01如图2为环路面积较大的开关电路,图3为环路面积较小的开关电路。
2.1.2 印制板(PCB)布线抗干扰的措施印制电路板的抗干扰设计不仅与布局有关,而且与布线也有相当大的关系。
布线的原则如下:(1)相邻电路之间走线尽量避免平行;若平行走线无法避免,则应在平行信号线之间加一条起屏蔽作用的地线,且尽量加大平行信号线间距,以降低两线之间电磁干扰。
(2)控制回路与输出回路分开,采用单点接地方式。
(3)根据PCB板电流的大小,尽量加粗电源线、接地线,减少环路阻抗;同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这有助于增强抗噪声能力;对于密度很高的PCB板,采用多层板;在双面板设计中,还应该在电源线和地线之间留出一定的空间,以便安装高频特性好的去耦电容。
(4)印制线不要突然拐角,以免发生反馈耦合。
(5)电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
2.2 合理接地电源系统的接地包括公共参考接地和安全及抗干扰接地。
在电路设计中,要尽量减小接地回路中的公共电阻,且应遵循“一点接地”原则。
如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,从而在磁力线穿过回路时将产生磁感应噪声。
通常利用一个导电平面作为参考地,将接地的各部分就近接到该参考地上。
2.2.1 接地过程应遵循的规则(1)交流电源地与直流电源地分开。
一般情况下交流电源的零线是接地的,且该零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和直流电路的正常工作产生影响。
通常采用“浮地技术”将交流电源地与直流电源地分开,这样可以隔离来自交流电源地线的干扰。
(2)功率地与弱电地分开。
功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地。
由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大。
因此功率地必须与其他弱电地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
2.2.2 为减小地线干扰,在元件及PCB布线上应采取的措施(1)尽可能缩短元件的引脚长度或者选用贴片元件,以减小元件分布电感的影响。
(2)在电源端尽可能靠近器件接入滤波电容,以缩短开关电流的流通途径。
(3)PCB板布局时,高频数字信号线要用短线,同时电源线尽可能远离高频数字信号线或用地线隔开。
(4)PCB板的电源线和地线印制条尽可能宽,以减小线阻抗,从而减小公共阻抗引起的干扰噪声。
2.3采用适当的电路隔离方式开关电源包括两部分,变换部分与控制部分。
一般的变换部分是主要的电磁干扰源,而控制部分是被干扰对象。
为了使电气设备可靠地运行,抗干扰问题的实质是解决电气设备的电磁兼容问题。
隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。
在开关电源中,电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离等。
隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。
在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声效果。
2.3.1 利用耦合变压器进行隔离耦合变压器只能传输交流信号,不能传输直流信号。
因此对地线的低频干扰具有较好的抑制能力,并且电路单元间传输的信号电流只能在变压器绕组中流过,不流经地线,也可以避免对其他电路的干扰。
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开关电源的抗干扰技术上网时间:2011-07-012.3.2 使用脉冲变压器隔离图4光电耦合器电路脉冲变压器的匝数较少,而且一次绕组和二次绕组分别绕于铁氧体磁心的两侧,它的分布电容很小,仅为几个皮法,可作为脉冲信号的隔离元件。
脉冲变压器传递输入、输出脉冲信号时,不传递直流分量,因而在微电子技术控制系统中得到了广泛的应用。
2.3.3 采用光电耦合器进行隔离(图4)编译,编译后,还必须对单片机的熔丝位进行合理配置,才能利用A VRStudio调用WinA VR编译生成的Coff文件进行调试。
最后,生成的hex文件即可直接下载到芯片中运行。
此外,程序烧录完毕后,可通过AVRStudio4烧录锁存位进行加密。
操作器软件工作流程如图5所示。
3 结语该操作器的工作电源由门机变频器的主控制板的DC稳压模块供给,系统掉电后的一段时间里,由于变频器储能模块的存在,使得操作器仍然可以比较从容的保存重要的参数信息。
此外,工作稳定可靠,使用简单方便,成本低廉的优点,使得它具备良好的商业应用前景。
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PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施上网时间:2011-07-11 中心议题:PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施解决方案:延长功率开关管瞬时导通持续时间减小变压器漏感合理选择开关三极管和续流二极管的开关速度使用P型LC平衡滤波器使用高频电解电容器缩短输出线长度PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。
但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。
开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。
在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。
该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开关KQ和KD同时导通的持续时间等因素有关。
由于电路分布参数的影响,在波形上出现振铃振荡。
功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响晶体管的开启和关断时间跟其截止频率成反比。
开启、关断时间越短,开关速度就越快。
同时导通的持续时间取决于KQ和KD所使用的器件的开关速度。
用速度不同的开关器件比较,开关器件的速度越快,同时导通的持续时间越短,尖峰干扰越是宽度窄、幅度大。
减小变压器漏感引起的电压尖峰变压器的漏感越大,电压尖峰越高,射频干扰也就越大。
特别是变压器采取屏蔽后,由于耦合差,漏感也相应大一些。
一般说,用环型磁芯绕制的变压器产生的漏感要比E型小些。
另外,绕线工艺也很重要,较好的绕线方式是先绕初级总圈数的一半,再绕次级的全部圈数,最后再绕初级的剩余一半,即次级线圈在初级线圈的中间。
这样初级线圈保持有较好的耦合,使变压器有较小的漏感。
功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制开关波形Usr(t)的方正度影响尖峰干扰。
矩形波的谐波幅度随频率增加而减小的速率为20dB十倍频程,梯形波则为40dB十倍频程。
有意识地改变矩形波的陡峭程度和两角的钝化程度可抑制高频分量、减小尖峰干扰。
故要合理地选择开关三极管和续流二极管的开关速度。
对开关三极管而言,有两种方法可减小尖峰干扰,即增大Vce的上升时间和减小Ic的下降时间。
图2电路中,在确定了KQ之后,可从图3看出,增大KD的开启时间、减小关断时间可以减小尖峰干扰。
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PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施上网时间:2011-07-11在开关三极管的CE之间,或者在续流二极管的两端并联RC缓冲电路可使尖峰干扰明显减小。
图3中,三极管T关断时,集电极电压上升,通过D和R1对C充电,使其上升速率变缓,选择充电常数CR1的值可以控制上升速率。
T导通时,D截止,C对R1和R2放电,限制了导通瞬间的峰值电流。
该缓冲电路改变了负载线的形状,减少了开关三极管的损耗。
在续流二极管两端并上RC电路也同样有效。
图3中,当用3DD11和2CK120C时,可并0.022LF左右的电容器(f=2kHz),该电容的容量有一最佳值,它的作用可以从图4看出。
图4(a)是不加C的情况,将其在时间轴上放大后为图4(b)。
并上缓冲电容后分别见图4(c)和(d)。
在输入电网中,部噪声的抑制方法开关稳压电源中开关快速通断,didt很大,在供电系统的漏电感上产生幅度很大的瞬态压降,使输入电压源有一个时间很短的瞬时跌落,破坏电网的正常波形、形成干扰。