久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

開關電源的EMI設計實例

發布時間:2013-03-21 責任編輯:Lynnjiao

【導讀】本例設計要點不同于常規技術,而是采取了從源頭上對電磁噪聲進行消除,再結合一些常規措施。將電源輸出端口的噪聲電壓降至20 mV以下,顯著提高開關電源的電磁兼容性指標。

主要器件參數的設定

確定變壓器參數

電路的正激勵電壓U為300 V,根據芯片的反向耐壓參數和可靠性要求,反激電壓設為200 V。開關周期為10μs,因此,其中正激勵時間為t1=4.0 μs,反激勵時間為t2=6.0 μs。按照15 W反激勵輸出功率計算,每一個周期里變壓器儲能應該達到150μJ,即Li1m2=300μJ而Lilm=U1t1,所以有:

Gognshi1

式中:i1m為變壓器初級線圈的最大電流值(單位:A)。可以算得變壓器初級繞組的電感量L0應該達到4.8 mH。若該電感量取得再大一些也可以,只是反激勵能量會減小,要更多地依靠正激勵輸出。

對于變壓器初級繞組的匝數.按照40 W輸出功率的要求,變壓器可以采用E128錳鋅鐵氧體磁芯,其平均磁路長度為56 mm,中心磁芯截面積Ae1為77 mm2。這一規格的變壓器為了避免磁芯出現磁飽和,初級繞組的最少匝數為:

Gongshi2

Bmax是變壓器磁芯允許的最大磁感應強度。為了達到4.8 mH電量的初級繞組匝數:

Gongshi3

顯然,繞制75匝磁路閉合時已接近磁飽和狀態。為了可靠起見,增加初級繞組匝數,控制在80~100匝間,這里取為100匝。同時,在磁路中設置氣隙以增加磁路磁阻Rm。氣隙厚度通常根據實際測試情況確定。這類單極性激勵電路將變壓器輸出繞組設計成不對稱結構。根據輸出20 V輸出電壓的限制,輸出繞組n4反激電壓定為21 V,變比n=200:21=9.5。反激勵輸出繞組n4的匝數根據變壓比可確定為各11匝;輸出繞組n3正激電壓定為20/0.4=50 V。正激勵輸出繞組n3的匝數為100x 50/300=16匝;反饋電壓采用反激勵輸出,以穩定輸出電壓值。按照200:15計算,繞組的匝數為8匝。按照以上這些參數,合理繞制變壓器。

確定第一級濾波電感參數

第一濾波電感的電感量確定原則是:在變壓器的正激勵期間,濾波電感中形成的勵磁電流i4足以維持變壓器雄姿磁芯中勵磁的需要。如果是大電流輸出,按連續濾波考慮,L4的電感量取值為:

Gongshi4

式中:n是變壓器的反激匝比,在此為9.5;U1是原邊正激勵電壓;U2是副邊正激勵電壓;U0是電源輸出的直流電壓。如果是小電流輸出,按斷續濾波考慮,L4的電感量為:

Gongshi5

考慮不同輸出電流均能符合續流要求,第一濾波電感L4的電感量可以取為45μH,這一電感量不能取得過小。

濾波器磁芯的材料一般采用粉芯磁環,它比鐵氧體磁芯的儲能值大。若選用φ22鐵粉芯磁環,其平均磁路長度為50 mm,磁芯橫截面積Ac2為6×11 mm2,相對磁導率為70。達到50μH的線圈匝數為:

Gognshi6

濾波器不飽和最大工作電流與磁芯材料的關系為Imax=(BmaxAe2Rm/N)=(Bmaxl/μ0μτN)。由此算得允許的最大工作電流為16 A,遠大于電源的實際輸出電流,不會出現磁飽和,可以放心使用。該濾波實際在φ22鐵粉芯磁環上繞26匝,實測為0.048 mH。

確定其他主要元件參數

第二級濾波電感器也采用同規格的鐵粉芯磁環,在不出現磁飽和的條件下,電感量以大為好,一般要達到100μH以上。

濾波電容的容量在體積與成本許可的條件下,以大為好,一般取1 000μF左右。而且要將電解電容器與高速的CBB電容順聯合使用,以提高高頻脈沖的濾波能力。

高頻整流二極管應采用快恢復管或者肖特基管,否則,開關噪聲還是難以消除。各二極管的最大整流電流值在2 A以上,反向耐壓參數在80 V以上。為了降低共模傳導和輻射騷擾,開關電源在裝配時應該保證高頻交流信號共地結構,采取有效的電磁屏蔽等措施。

電源測試與效果

這一例開關電源電磁騷擾抑制技術主要依靠變壓器與濾波器互相協調工作實現的,可以稱之為系統互補抑制噪聲技術。該電源經過實驗室測試,其輸出噪聲相比采用同樣器件的常規電源低得多。圖3是兩者輸出端口噪聲電壓波形的比較,其中,圖3(a)是普通電路的效果,圖3(b)是系統互補抑制噪聲技術的效果。在圖3(b)中的噪聲波形已經包含部分共模輻射噪聲波形(淡灰色部分),實際差模噪聲電壓比圖中的幅度還要小,在20 mV以下。這一點可以將示波器探頭芯線與地線短接后,單點連接電源輸出端顯示波形加以證明。如果是差模電壓,不會在單點連接時顯示在示波器上,共模噪聲電壓則會顯示。而且,不管連接在正極還是負極上,顯示波形幅度與特征均相同。共模噪聲幅度需要在接地方式和加裝外屏蔽殼進行抑制。

電源輸出噪聲波形比較
圖題:電源輸出噪聲波形比較

系統互補抑制噪聲技術可以大幅度地降低差模噪聲電壓輸出。從開關器件上電流、電壓變化的特點上看,這一種設計實際是降低了開關器件的硬特性要求,對于提高電路的工作效率也十分有效。所制作的整個電源裝置發熱情況比較理想,說明工作效率較高。開關電源產生電磁騷擾的最主要原因是開關器件上的電流發生突變,合理使用電感器可以很好地抑制這種電磁騷擾。

以上重點對于一種新的抑制電磁騷擾技術進行設計,開關電源的電磁噪聲產生的因素有很多,應該有針對性地逐個加以排除,才能獲得性能比較完善的電源裝置。

要采購變壓器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产精品毛片在线| 国产精品mm| 亚洲人成精品久久久| 激情久久久久久| 国产精品久久777777毛茸茸| 深夜福利一区| 日韩精品亚洲专区| 国产精品久久久久蜜臀| 精品视频一二| 国产激情精品一区二区三区| 国产精品一区二区三区美女 | 亚洲精品黄色| 五月天激情综合网| 国产视频亚洲| 日韩动漫一区| 成人在线免费观看91| 婷婷亚洲五月| 日产欧产美韩系列久久99| 国产精品66| 欧美丝袜一区| 日韩久久一区| 高清av不卡| 久久亚洲视频| 日韩av二区| 一区二区三区国产在线| 久久精品国产在热久久| 韩日一区二区三区| 亚洲精品看片| 天堂网av成人| 国产精品羞羞答答在线观看| 成人免费电影网址| 国产日韩亚洲| 尹人成人综合网| 国产精品极品在线观看| 亚洲神马久久| 精品亚洲美女网站| 国产精品伦一区二区| 亚洲一区二区动漫| 日韩电影免费网址| 国产精品17p| 日韩欧美精品一区二区综合视频| 久久国产亚洲精品| 亚州欧美在线| 99国产精品自拍| 日韩欧美二区| 国产经典一区| 亚洲精品麻豆| 男人的天堂亚洲一区| 亚洲小说欧美另类婷婷| av中文字幕在线观看第一页| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡新区| 久久午夜视频| 六月婷婷一区| 丝袜脚交一区二区| 性一交一乱一区二区洋洋av| 久久精品播放| 久久高清免费| 一本大道色婷婷在线| 国产伊人久久| 精品国产一区二区三区2021| 国产精品草草| 粉嫩av一区二区三区四区五区| 精品久久福利| 91精品国产福利在线观看麻豆| 成人久久一区| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美亚洲国产激情| 黄色成人91| 亚洲影院天堂中文av色| 日韩精品五月天| 国产精品久久久久久模特 | 黄色成人在线网址| 免费视频一区三区| 伊人影院久久| 亚洲视频二区| 欧美在线黄色| 国产精品nxnn| 久久九九精品| 天堂成人国产精品一区| 日本h片久久| 国产成人久久精品一区二区三区| 中文在线а√在线8| 麻豆视频在线看| 欧美一区久久久| 亚洲一区黄色| 久久精品日韩欧美| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 好看的av在线不卡观看| 日韩成人午夜精品| 亚洲黄色网址| 亚洲精品麻豆| 成人午夜国产| 国产午夜久久av| 亚洲二区精品| 久久av影视| 综合国产视频| 久久精品一区二区不卡| 一区二区日韩免费看| 精品一区二区男人吃奶 | 99精品综合| 国产精品一区二区中文字幕| 蜜桃成人av| 精品福利久久久| 综合一区av| 欧美精品自拍| 日韩深夜视频| 国产欧美精品| 日韩精品一区二区三区中文在线| 亚洲高清成人| 欧美午夜网站| av不卡在线看| 激情综合激情| 日本蜜桃在线观看视频| 欧美激情麻豆| 青青草国产成人99久久| 伊人久久一区| 国产精品女主播一区二区三区 | 国产精品中文字幕亚洲欧美| 国产精品三上| 亚洲成人三区| 免费观看久久av| 欧美日韩黑人| 激情黄产视频在线免费观看| 麻豆一区二区三区| 国产成人黄色| 欧美xxxx中国| 日韩久久一区二区三区| 久久精品国产免费| 欧美韩一区二区| 国产中文欧美日韩在线| 精品亚洲成人| 国产欧美日韩一级| 麻豆一区二区三| 国产一区二区三区不卡av| 精品国产亚洲一区二区在线观看| 精品国产亚洲一区二区三区在线| 国产精品66| 精品国产精品国产偷麻豆| 久久久久伊人| 国产v综合v| 石原莉奈在线亚洲二区| 日韩精品成人| 91偷拍一区二区三区精品| 日韩一区二区三区免费播放| 极品日韩av| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 国产精品密蕾丝视频下载| 中文av在线全新| 免费看日韩精品| 国产精品s色| 亚洲成人免费| 国产极品一区| 激情91久久| 日本h片久久| 色88888久久久久久影院| 一区二区三区四区日韩| 成人午夜毛片| 日韩精品视频在线看| 天堂√8在线中文| 中文字幕av一区二区三区人 | 精品网站999| 久久午夜影视| av免费不卡国产观看| 亚洲欧美久久久| 亚洲精品观看| 亚洲一级高清| 精品精品久久| 日韩av影院| 在线亚洲自拍| 日韩中文影院| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 久久国产成人| 激情综合自拍| 精品国产一区二| 日韩国产高清在线| 午夜精品婷婷| 亚洲高清不卡| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 国产精品一站二站| 中文一区在线| 99精品一区| 99精品美女| 日韩av一级| 99精品视频精品精品视频| 丰满少妇一区| 黄色精品视频| 国产福利91精品一区二区| 国产精品红桃| 国产高清亚洲| 欧美国产日韩电影| 国产精品久久久久久模特| 日韩在线网址| 国产日韩欧美一区在线| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 午夜久久福利| 在线视频免费在线观看一区二区| 九一成人免费视频| 日韩在线一区二区| 亚洲精品护士| 日韩国产欧美三级|