¿Cuáles son las medidas para prevenir EMI en el diseño de fuentes de alimentación conmutadas?

Dec 02, 2023

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¿Cuáles son las medidas para prevenir EMI en el diseño de fuentes de alimentación conmutadas?

 

Dentro de 1MHZ----principalmente interferencia de modo diferencial, que se puede resolver aumentando la capacitancia X
Modo diferencial de 1MHZ---5MHZ---modo diferencial y modo común mixto, utilizando el terminal de entrada y una serie de condensadores X para filtrar la interferencia del modo diferencial y analizar qué interferencia excede el estándar y resolverla; 5M---y superiores son principalmente interferencias de modo común, adoptan el método de suprimir el co-toque. Para la carcasa conectada a tierra, el uso de un imán para rodear el cable de tierra durante 2 vueltas atenuará en gran medida la interferencia por encima de 10 MHZ (diudiu2006); para 25--30MHZ, puede aumentar la capacitancia Y a tierra y envolver cobre alrededor del transformador. , cambie PCBLAYOUT, conecte un pequeño anillo magnético con cables dobles frente a la línea de salida, enróllelo durante al menos 10 vueltas y conecte filtros RC en ambos extremos del tubo rectificador de salida.


30---50MHZ generalmente es causado por la apertura y cierre de alta velocidad del tubo MOS. Se puede resolver aumentando la resistencia de conducción MOS, usando un tubo lento 1N4007 para el circuito amortiguador RCD y usando un tubo lento 1N4007 para el voltaje de suministro VCC.


100---200MHZ generalmente es causado por la corriente de recuperación inversa del rectificador de salida. Puedes ensartar cuentas magnéticas en el rectificador.


La mayoría de los problemas entre 100MHz y 200MHz son causados ​​por diodos PFCMOSFET y PFC. Ahora las cuentas de diodos MOSFET y PFC son efectivas. La dirección horizontal básicamente puede resolver el problema, pero la dirección vertical es muy inútil.


La radiación de la fuente de alimentación conmutada generalmente solo afecta la banda de frecuencia por debajo de 100 M. También se pueden agregar los bucles de absorción correspondientes a MOS y diodos, pero la eficiencia se reducirá.


Medidas para prevenir EMI al diseñar fuentes de alimentación conmutadas
1. Minimizar el área de la lámina de cobre de la PCB de los nodos del circuito de ruido; como el drenaje y colector del tubo del interruptor, los nodos de los devanados primario y secundario, etc.


2. Mantenga los terminales de entrada y salida alejados de componentes ruidosos, como paquetes de cables de transformadores, núcleos de transformadores, disipadores de calor de tubos de interruptores, etc.


3. Mantenga los componentes ruidosos (como paquetes de cables de transformadores sin blindaje, núcleos de transformadores sin blindaje y tubos de conmutación, etc.) alejados del borde de la carcasa, porque en condiciones normales de funcionamiento es probable que el borde de la carcasa esté cerca de la tierra exterior. cable.


4. Si el transformador no utiliza blindaje de campo eléctrico, mantenga el blindaje y el disipador de calor alejados del transformador.


5. Minimizar el área de los siguientes bucles de corriente: rectificador secundario (salida), dispositivo de alimentación de conmutación primario, circuito de accionamiento de puerta (base) y rectificador auxiliar.


6. No mezcle el circuito de retroalimentación del accionamiento de la puerta (base) con el circuito de conmutación primario o el circuito rectificador auxiliar.


7. Ajuste y optimice el valor de la resistencia de amortiguación para que no produzca timbres durante el tiempo muerto del interruptor.


8. Evite la saturación del inductor del filtro EMI.


9. Mantenga el nodo giratorio y los componentes del circuito secundario alejados del blindaje del circuito primario o del disipador de calor del tubo del interruptor.


10. Mantenga los nodos oscilantes del circuito primario y los cuerpos de los componentes alejados de protectores o disipadores de calor.


11. Coloque el filtro EMI de entrada de alta frecuencia cerca del cable de entrada o del extremo del conector.


12. Mantenga el filtro EMI de salida de alta frecuencia cerca de los terminales del cable de salida.


13. Mantenga una cierta distancia entre la lámina de cobre de la PCB opuesta al filtro EMI y el cuerpo del componente.


14. Poner unas resistencias en las líneas del rectificador de la bobina auxiliar.


15. Conecte la resistencia de amortiguación en paralelo a la bobina de varilla magnética.


16. Conecte resistencias de amortiguación en paralelo a través del filtro de RF de salida.


17. Al diseñar la PCB, se permite colocar un condensador cerámico de 1 nF/500 V o una serie de resistencias en el extremo estático del primario del transformador y el devanado auxiliar.


18. Mantenga los filtros EMI alejados de los transformadores de potencia; Evite especialmente colocarlos en los extremos de la envoltura.


19. Si el área de la PCB es suficiente, las clavijas para el devanado del blindaje y la posición del amortiguador RC se pueden dejar en la PCB. La compuerta RC se puede conectar en ambos extremos del devanado del blindaje.


20. Si el espacio lo permite, coloque un pequeño condensador de cable radial (condensador de Miller, capacitancia de 10 pF/1 kV) entre el drenaje y la compuerta del FET de potencia de conmutación.


21. Si el espacio lo permite, coloque una pequeña compuerta RC en la salida de CC.


22. No coloque la toma de CA y el disipador de calor del tubo del interruptor primario juntos.

 

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