www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 消費(fèi)電子 > 消費(fèi)電子
[導(dǎo)讀]功率開(kāi)關(guān)器件的高額開(kāi)關(guān)動(dòng)作是導(dǎo)致開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾(EMI)的主要原因。開(kāi)關(guān)頻率的提高一方面減小了電源的體積和重量,另一方面也導(dǎo)致了更為嚴(yán)重的EMI問(wèn)題。

引言

功率開(kāi)關(guān)器件的高額開(kāi)關(guān)動(dòng)作是導(dǎo)致開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾(EMI)的主要原因。開(kāi)關(guān)頻率的提高一方面減小了電源的體積和重量,另一方面也導(dǎo)致了更為嚴(yán)重的EMI問(wèn)題。如何減小產(chǎn)品的EMI,使其順利通過(guò)FCC或IEC1000等EMC標(biāo)準(zhǔn)論證測(cè)試,已成為目前急須解決的問(wèn)題。圖11 EMI分析

具體電路如圖1所示。


Flyback反激式電源電路

輸入為交流220V,經(jīng)功率二極管整流橋變?yōu)橹绷髯鳛榉醇ぷ儞Q器的輸入,輸出為三組直流:+5V,15V,12V,另外有一輔助電源5V,用來(lái)給光耦PC817供電??刂齐娐酚梅答伩刂?,選用TOPSwicth系列的TOP223Y芯片。

開(kāi)關(guān)電源工作時(shí),其內(nèi)部的電壓和電流波形都是在非常短的時(shí)間內(nèi)上升和下降的,因此,開(kāi)關(guān)電源本身是一個(gè)噪聲發(fā)生源。開(kāi)關(guān)電源的干擾按噪聲源種類(lèi)分為尖峰干擾和諧波干擾兩種。使電源產(chǎn)生的干擾不至于對(duì)電子系統(tǒng)和電網(wǎng)造成危害的根本辦法是削弱噪聲發(fā)生源,或者切斷電源噪聲和電子系統(tǒng)、電網(wǎng)之間的耦合途徑。

本電路中,交流輸入電壓Ui經(jīng)功率二極管整流橋變?yōu)檎颐}動(dòng)電壓,經(jīng)電容C12平滑后變?yōu)橹绷?,但電容電流的波形不是正弦波而是脈沖波。如圖2所示。

由圖2中電流波形可知,電流中含有高次諧波。大量電流諧波分量流入電網(wǎng),造成對(duì)電網(wǎng)的諧波污染。另外,由于電流是脈沖波,使電源輸入功率因數(shù)降低。


電容側(cè)的電流電壓波形

2.1 高次諧波的抑制

在電路中采用共模扼流圈L11來(lái)抑制高次諧波。

對(duì)開(kāi)關(guān)電源二根進(jìn)線而言,存在共模干擾和差模干擾,如圖3(a)及圖3(b)所示。


電源進(jìn)線的共模干擾和差模干擾

在差模干擾信號(hào)作用下,干擾源產(chǎn)生的電流i,在磁芯中產(chǎn)生方向相反的磁通Φ,磁芯中等于沒(méi)有磁通,線圈電感幾乎為零。因此不能抑制差模干擾信號(hào)。

在共模干擾信號(hào)作用下,兩線圈產(chǎn)生的磁通方向相同,有相互加強(qiáng)的作用,每一線圈電感值為單獨(dú)存在時(shí)的兩倍。因此,這種接法的電磁線圈對(duì)共模干擾有很強(qiáng)的抑制作用。

電路中在電網(wǎng)與整流橋之間插入一共模扼流圈,該扼流圈對(duì)電網(wǎng)頻率的差模網(wǎng)側(cè)電流呈現(xiàn)極低的阻抗,因而對(duì)電網(wǎng)的壓降極低;而對(duì)電源產(chǎn)生的高頻共模噪聲,等效阻抗較高,因而可以得到希望的插入損耗。

2.2 扼流圈L11與C11組成低通濾波器

扼流圈L11的等效電感為L(zhǎng),以電源端作為輸入,電網(wǎng)方向作為輸出,則電路圖如圖4所示。


輸入輸出關(guān)系

其傳遞函數(shù)幅值為


公式

如圖5所示。由此可見(jiàn),以上LC網(wǎng)絡(luò)組成的低通濾波器,可濾除ω0=1/LC11以上的高次諧波。


低通濾波器幅頻響應(yīng)

2.3 共模和差模濾波器方案

本電路主要的EMI問(wèn)題是電源噪聲傳入電網(wǎng),將原來(lái)的共模扼流圈L11與電容C11及C12組成的濾波電路變?yōu)槿鐖D6所示電路。L1,L2,C1可除去差模干擾,L3,C2,C3可除去共模干擾。L1,L2為不易磁飽和的材料;C1可選陶瓷電容;L3為共模扼流圈;選定C=C2=C3及截止頻率fo,則可根據(jù)L3=1/〔(2πfo)2C〕計(jì)算L3;選定C1及截止頻率fo,可根據(jù)L1=L2=1/〔2(2πfo)2C1〕計(jì)算L1及L2。


新的濾波電路

2.4 緩沖電路

由于開(kāi)關(guān)的快速通斷,開(kāi)關(guān)電流、電壓波形為脈沖形式,產(chǎn)生噪聲污染,增大了電源輸出紋波,影響了電源的性能。

在電路中,輸入為交流220V,經(jīng)整流后電容上的電壓約為交流有效值的1.2~1.4倍,即最大時(shí)為Ucm=220×1.4=308V。另外,變壓器副邊折合到原邊的電壓Up=Un×88/9,Un取副邊第一繞組的電壓,一般為9V左右,使穩(wěn)壓輸出為5V。則Up=88V。因此,開(kāi)關(guān)關(guān)斷時(shí)所要承受的總電壓Ut=Ucm+Up=308+88=396V。可見(jiàn)有必要對(duì)開(kāi)關(guān)進(jìn)行過(guò)壓保護(hù)。電路選用的TOPSwitch開(kāi)關(guān)芯片,其內(nèi)部有過(guò)壓保護(hù)和緩沖電路。為保險(xiǎn)起見(jiàn),還增加了外部的緩沖電路,由R和C組成。

未加入緩沖電路和加入緩沖電路之后開(kāi)關(guān)管電壓ut和管電流ic及關(guān)斷功耗pt的波形如圖7(a)及圖7(b)所示。加RC緩沖電路后,開(kāi)關(guān)電壓上升速率變慢,噪聲減弱,抑制了EMI,并且開(kāi)關(guān)功耗變小,使管子不致因過(guò)流過(guò)熱而損壞。緩沖電路中的R在開(kāi)關(guān)開(kāi)通,電容C放電時(shí)起限流作用,避免對(duì)開(kāi)關(guān)管的沖擊。


開(kāi)關(guān)管電壓和電流波形

對(duì)于開(kāi)關(guān)開(kāi)通時(shí)的電流沖擊,由于有變壓器原邊線圈Np的限流,在電路中沒(méi)加限流電感。

2.5 光電隔離

Flyback電路中使用PC817光耦對(duì)主電路和控制電路進(jìn)行隔離。電源電路中,開(kāi)關(guān)的控制非常重要,精度、穩(wěn)定性要求高,且控制電路對(duì)噪聲敏感,一旦有噪聲,控制電路中的控制信號(hào)就會(huì)紊亂,嚴(yán)重影響電源的工作和性能。因此,用PC817將電源中的兩部分進(jìn)行隔離,這樣便防止了噪聲通過(guò)傳導(dǎo)的途徑傳入到控制電路中。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)EMI分析及采用相應(yīng)的抑制方法,設(shè)計(jì)的開(kāi)關(guān)電源具有抗電磁干擾性強(qiáng),電源穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。在縫紉機(jī)伺服控制系統(tǒng)中,滿足了對(duì)三菱模塊(IPM)的驅(qū)動(dòng)控制,使電機(jī)運(yùn)行安全可靠、穩(wěn)定。

聲明:該篇文章為本站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)不予轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。
換一批
延伸閱讀

本文中,小編將對(duì)穩(wěn)壓器予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。

關(guān)鍵字: 穩(wěn)壓器 功率

在電力電子領(lǐng)域,半橋器件作為一種關(guān)鍵的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電源轉(zhuǎn)換、逆變器等眾多場(chǎng)景。半橋拓?fù)渫ǔS蓛蓚€(gè)開(kāi)關(guān)器件(如 MOSFET 或 IGBT)組成,分別處于高邊和低邊,通過(guò)交替開(kāi)關(guān)來(lái)精準(zhǔn)控制負(fù)載的電流和...

關(guān)鍵字: 半橋器件 開(kāi)關(guān)器件 電源

通過(guò)監(jiān)測(cè)每個(gè)電池的狀態(tài),主動(dòng)均衡系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)電流或功率,使得各個(gè)電池的充放電狀態(tài)保持一致。

關(guān)鍵字: 電流 功率

開(kāi)關(guān)模式電源,簡(jiǎn)稱SMPS,是一種通過(guò)在電抗電路中使用開(kāi)關(guān)功率元件進(jìn)行大電流整流交流電與高電壓之間轉(zhuǎn)換的電源技術(shù)。與傳統(tǒng)的LDO調(diào)節(jié)器相比,SMPS具有更高的效率和調(diào)節(jié)性能,但同時(shí)也面臨著更復(fù)雜的PCB布局挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)電源 功率

本文簡(jiǎn)述功率在轉(zhuǎn)換器電路中的轉(zhuǎn)換傳輸過(guò)程,針對(duì)開(kāi)關(guān)器件 MOSFET 在導(dǎo)通和關(guān)斷瞬間,產(chǎn)生電壓和電流尖峰的問(wèn)題,進(jìn)而產(chǎn)生電磁干擾現(xiàn)象。

關(guān)鍵字: 功率 轉(zhuǎn)換器

隨著電子設(shè)備性能的不斷提升,散熱問(wèn)題成為了設(shè)計(jì)中不可忽視的一環(huán)。散熱不良不僅會(huì)導(dǎo)致設(shè)備性能下降,還可能縮短設(shè)備的使用壽命。以下是十種提高PCB散熱效率的策略。

關(guān)鍵字: PCB 功率 電阻

11月24日消息,經(jīng)歷Ampere、Ada兩代GPU規(guī)模精簡(jiǎn)之后,RTX 5090再一次“膨脹”——不僅核心面積暴增了22%,功耗也一路飆升到600W。

關(guān)鍵字: RTX 5090 功率

高頻開(kāi)關(guān)電源自二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國(guó)以來(lái),憑借其體積小、重量輕、效率高、噪音低等優(yōu)點(diǎn),迅速在郵電通訊、電力部門(mén)及其他多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。尤其在傳統(tǒng)的工礦企業(yè),如電解電鍍、電化、電火花、電池充電、水處理、熱處理、焊接和...

關(guān)鍵字: 高頻開(kāi)關(guān)電源 并聯(lián) 功率

功率電子轉(zhuǎn)換器開(kāi)發(fā)人員不斷努力以最高效率實(shí)現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)換器功率密度。考慮到減少二氧化碳排放和負(fù)責(zé)任地使用電能和材料的共同目標(biāo),這一點(diǎn)變得更加重要。

關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)頻率 功率 電子轉(zhuǎn)換器

在電力電子領(lǐng)域,絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為高性能開(kāi)關(guān)器件,廣泛應(yīng)用于PWM(脈寬調(diào)制)方式工作的開(kāi)關(guān)電源中。IGBT的損耗直接影響開(kāi)關(guān)電源的效率、熱設(shè)計(jì)及可靠性。因此,深入分析IGBT在PWM方式下的損耗特性,對(duì)...

關(guān)鍵字: 絕緣柵雙極型晶體管 開(kāi)關(guān)器件 脈寬調(diào)制
關(guān)閉