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開關電源電子干擾分析

開關電源電子干擾分析

開關電源因體積小、功率因數較大等優點,在通信、控制、計算機等領域發展應用技術廣泛。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。但由于會產生一種電磁干擾,其進一步的應用研究受到企業一定程度上的限制。本文將分析一個開關電源電磁干擾的各種問題產生作用機理,并在其理論基礎知識之上,提出開關電源的電磁兼容產品設計教學方法。

開關電源電磁干擾分析

開關電源的結構如圖1所示。 首先將工頻的交流整流轉換為直流,再轉換為高頻。 最后通過整流濾波電路的輸出得到穩定的直流電壓。 電路設計和布局不當、機械振動、接地不良等都會引起內部電磁干擾。 同時,變壓器漏電感和輸出二極管反向恢復電流引起的峰值也是潛在的強干擾源。

1 內部干擾源

● 開關電路

開關電路主要由開關管和高頻變壓器組成。 在開關管及其散熱片之間,以及外殼和電源中的引線之間,存在分布電容。 它產生的 du / dt 脈沖大,頻帶寬,諧波豐富。 開關管負載是高頻變壓器的主線圈,是感性負載。 當原來的開關管關閉時,高頻變壓器的漏電感產生反電動勢 e-ldi / dt,與集電極電流的變化率成正比,與漏電感成正比,從而產生導電干擾。

● 整流控制電路的整流通過二極管

當輸出整流二極管,它返回到零和的時間和其他因素的結電容的反向電流被關斷。將變壓器的漏感和大的電流變化di / dt的的分布的其它參數的影響下產生,產生強高頻干擾,高達幾十兆赫茲的頻率。

● 雜散參數

由于管理工作在較高頻率,開關電源中的低頻元器件特性會發生變化,由此可以產生不同噪聲。在高頻時,雜散參數對耦合發展通道的特性分析影響到了很大,而分布電容成為一個電磁環境干擾的通道。

2 外部干擾源

外部干擾源可分為功率干擾和雷電干擾,而功率干擾存在于“共模”和“差模”模式。 同時,由于交流電網直接接入整流橋和濾波電路,只有輸入電壓的峰值時間在半個周期內有輸入電流,導致電源輸入功率因數低(約0.6)。 而且,電流中含有大量的電流諧波成分,會產生諧波“污染“。

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