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01_反激开关电源EMI整改经验在开关电源设计中的应用.docx

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简介:
本文档详细介绍了反激式开关电源电磁干扰(EMI)问题的常见原因及其解决方案,并探讨了这些方法如何应用于其他类型的开关电源设计中,以提高整体系统的电磁兼容性。 反激开关电源的EMI整改是一项复杂且技术性较强的任务,要求工程师具备丰富的经验和专业知识。本段落主要讨论如何有效解决这种电源产品在电磁兼容(EMI)方面的常见问题。 ### EMI整改的关键点 1. **滤波器件布局**:为了防止由于位置不当导致的EMI超标,应将滤波元件远离变压器和散热装置。 2. **干扰类型的区分与处理**: - 在频率范围内识别差模和共模两种主要电磁干扰类型,并采取针对性措施进行治理。 ### EMI整改策略 1. 对于0.15-0.5MHz频段的差模干扰,可以通过增加X电容容量、添加差模滤波器或使用PI型滤波电路来改善。 2. 在0.5-5MHz范围同时存在差模和共模干扰的情况下: - 通过并联X电容器减少输入端的差模噪声; - 添加适当的共模扼流圈以控制共模干扰,并且调节好差模滤波器参数。 3. 对于主要为共摸干扰(5-30MHz)的情况,可以采用屏蔽地线、使用铜箔环路以及在变压器铁芯上贴附铜箔等方法来抑制噪声。 4. 针对20-30MHz频段的干扰问题: - 调整Y电容器的位置和容量; - 在变压器外部包覆铜箔,同时增加一次侧与二次侧之间的屏蔽层。 5. 为解决30-50MHz范围内的EMI问题,在MOSFET驱动电路中加入必要的电阻器,并在管脚之间并联微小容值的电容器或RC网络;RCD缓冲电路选择慢速恢复二极管,且在其上串联一个小阻值。 6. 针对高频段(50-80MHz)干扰: - 缩减副边功率回路面积; - 大型电源中使用快速响应的整流器,并在输出电容器前端加入PI滤波网络。 ### 结论 反激式开关电源EMI整改是一个涉及广泛技术细节的过程,需要工程师们深入理解相关理论并积累实践经验。通过对不同频率范围和干扰类型的分析与处理策略的应用总结,希望能够为解决此类产品的电磁兼容性问题提供有价值的指导建议。

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客服
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  • 01_EMI.docx
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    本文档详细介绍了反激式开关电源电磁干扰(EMI)问题的常见原因及其解决方案,并探讨了这些方法如何应用于其他类型的开关电源设计中,以提高整体系统的电磁兼容性。 反激开关电源的EMI整改是一项复杂且技术性较强的任务,要求工程师具备丰富的经验和专业知识。本段落主要讨论如何有效解决这种电源产品在电磁兼容(EMI)方面的常见问题。 ### EMI整改的关键点 1. **滤波器件布局**:为了防止由于位置不当导致的EMI超标,应将滤波元件远离变压器和散热装置。 2. **干扰类型的区分与处理**: - 在频率范围内识别差模和共模两种主要电磁干扰类型,并采取针对性措施进行治理。 ### EMI整改策略 1. 对于0.15-0.5MHz频段的差模干扰,可以通过增加X电容容量、添加差模滤波器或使用PI型滤波电路来改善。 2. 在0.5-5MHz范围同时存在差模和共模干扰的情况下: - 通过并联X电容器减少输入端的差模噪声; - 添加适当的共模扼流圈以控制共模干扰,并且调节好差模滤波器参数。 3. 对于主要为共摸干扰(5-30MHz)的情况,可以采用屏蔽地线、使用铜箔环路以及在变压器铁芯上贴附铜箔等方法来抑制噪声。 4. 针对20-30MHz频段的干扰问题: - 调整Y电容器的位置和容量; - 在变压器外部包覆铜箔,同时增加一次侧与二次侧之间的屏蔽层。 5. 为解决30-50MHz范围内的EMI问题,在MOSFET驱动电路中加入必要的电阻器,并在管脚之间并联微小容值的电容器或RC网络;RCD缓冲电路选择慢速恢复二极管,且在其上串联一个小阻值。 6. 针对高频段(50-80MHz)干扰: - 缩减副边功率回路面积; - 大型电源中使用快速响应的整流器,并在输出电容器前端加入PI滤波网络。 ### 结论 反激式开关电源EMI整改是一个涉及广泛技术细节的过程,需要工程师们深入理解相关理论并积累实践经验。通过对不同频率范围和干扰类型的分析与处理策略的应用总结,希望能够为解决此类产品的电磁兼容性问题提供有价值的指导建议。
  • 01_从零学起:变换器.docx
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    本文档详细介绍了反激变换器的基本原理及其在开关电源设计中的应用,适合初学者掌握反激电路的设计与分析技巧。 开关电源和反击变换器的设计是重要的电气工程课题,涉及高效的能量转换技术和电路设计原理。在进行这类设计时,需要深入了解电力电子器件的工作特性、磁性元件的选择以及控制策略的优化等方面的知识和技术细节。
  • EMI实战汇总
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    本书汇集了作者多年从事开关电源设计与研发的经验,重点介绍了EMI问题产生的原因及解决方案,适合电子工程师参考学习。 电磁兼容(EMC)包括电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)。EMC定义为设备或系统在其电磁环境中正常工作且不对环境中的其他设备造成不可承受的电磁骚扰的能力。 EMI可以分为传导和辐射两部分,其中传导规范一般有FCC Part 15J Class B、CISPR 22 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B以及国标IT类(GB9254,GB17625)和AV类(GB13837,GB17625)。FCC测试频率范围为450KHz至30MHz,CISPR 22的测试频率则在150kHz到30MHz之间。传导干扰可以用频谱分析仪进行测试,而辐射干扰必须通过专门实验室来进行。 EMI是电磁兼容(EMC)的一部分,指的是设备产生的不需要的电磁能量对其他电子设备产生不良影响的现象。
  • 精通详细步骤.rar__式___
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    本资源详细介绍反激式开关电源的设计流程和技术要点,适合电子工程和相关领域的学习者与从业者参考。 详细介绍开关电源设计的步骤与原理,适用于初学者或从事开关电源开发的专业人员参考。
  • EMI进策略总结
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    本文基于实际项目案例,全面分析并总结了改善开关电源电磁干扰(EMI)的有效策略与实践经验,为相关领域的工程师提供实用参考。 EMC(电磁兼容)是指设备或系统在其电磁环境中能够正常工作且不对该环境中的任何其他设备构成不可承受的电磁干扰的能力。它包括两个主要方面:EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗扰性)。EMP指的是电磁脉冲。 EMC可以表示为: - EMI + EMS 其中,EMI代表电气干扰,而EMS则指设备对周围环境中的各种电磁干扰具有抵御能力。 在EMI中又细分为传导Conduction及辐射Radiation两部分。对于传导规范,通常包括FCC Part 15J Class B和CISPR 22(EN55022, EN61000-)。
  • 基于UC3845技术
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    本文详细介绍了以UC3845为核心芯片设计的一种反激式开关电源,并探讨了其在现代电源技术领域内的应用与优势。 摘要:本段落设计了一种采用UC5845控制器的反激式开关电源电路,并详细介绍了该电路及参数的设计与选择过程。 实践证明,基于UC3845的反激式开关电源具有宽广的输入电压范围、高精度输出电压以及在不同负载条件下高效的调整效率等优点。 0 引言 由于结构简单且所需元器件较少,反激式开关电源被广泛应用于自动控制和智能仪表等领域作为其供电方案。这类电源通常使用脉冲宽度调制(PWM)技术来实现调节功能,在保持主变换器周期不变的前提下,依据输入电压或负载的变化调整功率MOSFET管的导通占空比以稳定输出电压。本段落中介绍了一种高性能固定频率电流型PWM集成控制芯片UC3845,该芯片专为离线直流至直流转换设计。