AC-DC電源模塊的電磁干擾(EMI)問題始終是硬件工程師面臨的挑戰(zhàn),其核心矛盾源于高頻開關動作與電磁兼容要求的沖突。在開關電源中,差模噪聲與共模噪聲如同硬幣的兩面,既存在本質差異又相互關聯(lián)。差模噪聲的產(chǎn)生與功率級電流路徑直接相關,當主開關管導通時,輸入電容快速充放電形成脈沖電流,這種電流在正負導線間流動形成差模干擾。而共模噪聲則源于電壓突變引發(fā)的寄生電容耦合,例如變壓器繞組間或開關管與散熱片間的分布電容,使高頻噪聲通過地線回路形成共模電壓。兩種噪聲的傳播路徑截然不同:差模噪聲沿電源線向外輻射,共模噪聲則通過空間耦合或接地系統(tǒng)傳播。
在消費電子與LED照明領域,電源設計的微型化與成本優(yōu)化已成為行業(yè)發(fā)展的核心命題。初級側控制(Primary Side Regulation, PSR)技術憑借其獨特的電路架構,通過消除傳統(tǒng)光耦合器與TL431等元件,在小功率電源領域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。本文將深入解析PSR技術實現(xiàn)恒壓恒流(CVCC)的原理,并探討其精度優(yōu)化策略。
在電力電子設備中,低電壓啟動能力是衡量系統(tǒng)可靠性的核心指標之一。尤其在電網(wǎng)波動頻繁的工業(yè)場景或偏遠地區(qū),電源設備需在85VAC至265VAC的寬輸入范圍內穩(wěn)定啟動。這一需求對輸入電容容量設計、功率因數(shù)校正(PFC)控制策略以及系統(tǒng)級優(yōu)化提出了嚴苛挑戰(zhàn)。本文將從電容容量計算、PFC啟動機制及動態(tài)響應優(yōu)化三個維度,解析低電壓啟動設計的關鍵技術路徑。
AC-DC轉換器是一種將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的電力設備,其功率流向具備雙向特性:電源至負載的整流模式和負載返電源的有源逆變模式。
反激電路簡介,反激電路是一種常見的直流至直流轉換器,它使用能量存儲元件(如變壓器和電容器)將能量儲存到一個磁場或電場中,然后在合適的時機將能量釋放。
MOSFET內部的寄生電容(如門源電容Cgs、漏源電容Cds等)也會影響開關速度。高頻應用中,寄生電容導致的開關延遲和電荷傳輸延遲是不可忽視的問題。
DC-DC是一種在直流電路中將一個電壓值的電能變?yōu)榱硪粋€電壓值的電能的裝置,其采用微電子技術,把小型表面安裝集成電路與微型電子元器件組裝成一體而構成。
在高頻電源、無線通信和電動工具等應用中,優(yōu)化MOSFET的開關速度能夠有效提升整體系統(tǒng)的性能。
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電力電子功率因數(shù)校正(PFC)技術作為關鍵環(huán)節(jié),其拓撲結構的創(chuàng)新直接決定了電源系統(tǒng)的能效水平與電磁兼容性。傳統(tǒng)有橋Boost PFC因整流橋的存在導致導通損耗大、效率受限,而無橋PFC通過移除整流橋、重構功率路徑,成為提升效率的核心方案。其中,圖騰柱無橋PFC作為第三代技術,通過高頻開關優(yōu)化與電磁干擾(EMI)抑制技術的融合,實現(xiàn)了效率與可靠性的雙重突破。
在開關電源、工業(yè)設備及新能源系統(tǒng)中,輸入浪涌電流是導致元件損壞、系統(tǒng)重啟甚至火災隱患的核心問題。當電源啟動時,濾波電容的瞬間充電可能產(chǎn)生數(shù)倍于額定值的浪涌電流,對整流橋、保險絲等器件造成沖擊。NTC熱敏電阻與繼電器旁路的協(xié)同設計,通過“冷態(tài)限流-熱態(tài)旁路”的分時控制策略,成為解決這一矛盾的關鍵技術。本文將從工作原理、協(xié)同設計要點及壽命評估三方面展開分析。