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開關電源設計后EMI的實際整改策略--傳導部分(一)

來源:   發(fā)布時間:2019-04-17   點擊量:3986

開關電源設計后EMI的實際整改策略--傳導部分(一)

本文主要以1MHZ 以內(nèi),以差模干擾為主,來展開敘述的。給大家逐條來寫便于理解。

1、開關電源設計150KHZ-1MHz,以差模為主,1-5MHz,差模和共模共同起作用,5MHz 以后基本上是共模。差模干擾的分容性藕合和感性藕合。一般1MHZ以上的干擾是共模,低頻段是差摸干擾。用一個電阻串個電容后再并到Y電容的引腳上,用示波器測電阻兩引腳的電壓可以估測共模干擾;

2、開關電源設計小功率電源可采用PI型濾波器處理(建議靠近變壓器的電解電容可選用較大些)。保險過后加差模電感或電阻;

3、開關電源設計前端的π型EMI零件中差模電感只負責低頻EMI,體積別選太大(DR8太大,能用電阻型式或DR6更好)否則幅射不好過,必要時可串磁珠,因為高頻會直接飛到前端不會跟著線走。

4、傳導冷機時在0.15-1MHZ超標,熱機時就有7DB余量。主要原因是初級BULK電容DF值過大造成的,冷機時ESR比較大,熱機時ESR比較小,開關電流在ESR上形成開關電壓,它會壓在一個電流LN線間流動,這就是差模干擾。解決辦法是用ESR低的電解電容或者在兩個電解電容之間加一個差模電感。

5、開關電源設計測試150KHZ總超標的解決方案:加大X電容看一下能不能下來,如果下來了說明是差模干擾。如果沒有太大作用那么是共模干擾,或者把電源線在一個大磁環(huán)上繞幾圈, 下來了說明是共模干擾。如果干擾曲線后面很好,就減小Y電容,看一下布板是否有問題,或者就在前面加磁環(huán)。

6、開關電源設計可以加大PFC輸入部分的單繞組電感的電感量。PWM線路中的元件將主頻調(diào)到60KHZ左右。用一塊銅皮緊貼在變壓器磁芯上。共模電感的兩邊感量不對稱,有一邊匝數(shù)少一匝也可引起傳導150KHZ-3MHZ超標。

7、開關電源設計一般傳導的產(chǎn)生有兩個主要的點:200K和20M左右,這幾個點也體現(xiàn)了電路的性能;200K左右主要是漏感產(chǎn)生的尖刺;20M左右主要是電路開關的噪聲。處理不好變壓器會增加大量的輻射,加屏蔽都沒用,輻射過不了。

8、開關電源設計將輸入BUCK電容改為低內(nèi)阻的電容。對于無Y-CAP電源,繞制變壓器時先繞初級,再繞輔助繞組并將輔助繞組密繞靠一邊,后繞次級。將共模電感上并聯(lián)一個幾K到幾十K電阻。將共模電感用銅箔屏蔽后接到大電容的地。開關電源設計在PCB設計時應將共模電感和變壓器隔開一點以免互相干擾。保險套磁珠。

9、開關電源設計三線輸入的將兩根進線接地的Y電容容量從2.2nF減小到471。對于有兩級濾波的可將后級0.22uFX電容去掉(有時前后X電容會引起震蕩) 。

10、對于π型濾波電路有一個BUCK電容躺倒放在PCB上且靠近變壓器此電容對傳導150KHZ-2MHZ的L通道有干擾,改良方法是將此電容用銅泊包起來屏蔽接到地,或者用一塊小的PCB將此電容與變壓器和PCB隔開。或者將此電容立起來, 也可以用一個小電容代替。

11、對于π型濾波電路有一個BUCK電容躺倒放在PCB上且靠近變壓器此電容對傳導150KHZ-2MHZ的L通道有干擾,改良方法是將此電容用一個1uF/400V或者說0.1uF/400V電容代替, 將另外一個電容加大。

12、開關電源設計將共模電感前加一個小的幾百uH差模電感。將開關管和散熱器用一段銅箔包繞起來,并且銅箔兩端短接在一起,再用一根銅線連接到地。將共模電感用一塊銅皮包起來再連接到地。將開關管用金屬套起來連接到地。

13、加大X2電容只能解決150K左右的頻段,不能解決20M以上的頻段,只有在電源輸入加以一級鎳鋅鐵氧體黑色磁環(huán),電感量約50uH-1mH。

14、開關電源設計在輸入端加大X電容;加大輸入端共模電感;將輔助繞組供電二極管反接到地;將輔助繞組供電濾波電容改用瘦長型電解電容或者加大容量;加大輸入端濾波電容。

15、150KHZ-300KHZ和20MHZ-30MHZ這兩處傳導都不過,可在共模電路前加一個差模電路。也可以看看接地是否有問題,該接地的地方一定要加強接牢,主板上的地線一定要理順,不同的地線之間走線一定要順暢不要互相交錯的。

16、開關電源設計在整流橋上并電容,當考慮共模成分時,應該鄰角并電容,當考慮差模成分時,應該對角并電容;加大輸入端差模電感。

以上就是關于開關電源設計后EMI的實際整改策略,傳導部分的部分內(nèi)容。希望對大家有所幫助。



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