开关电源电磁干扰的抑制

    空间分离
    开关电源空间分离它是抑制空间辐射骚扰以及开关电源感应耦合骚扰的有效方法,可以通过加大骚扰源以及接受器敏感设备之间的空间距离,让骚扰电磁场到达敏感设备的时候的强度已经衰减到了低于接受设备敏感度门限,从而达到了抑制开关电源电磁干扰的目的。从电磁场理论可以知道,场强在近区感应场当中以1/r3的方式衰减,远区辐射场的场强分布是按照1/r方式减小。所以,为了满足系统的电磁兼容性要求,需要尽量把组成系统的各个设备之间的空间距离增大。在设备、系统布线当中,限制了平行线缆的较小间距,以此来减少串扰。在PCB设计当中,规定引线条之间的较小间隔。除此之外,空间分离也包括了在空间有限的情况之下,对于骚扰源辐射方向的方位调整、骚扰源电场矢量以及磁场矢量的空间取向的控制。
    时间分离
    当骚扰源非常强,不易采取其他方法可靠抑制的时候,一般是采用开关电源时间分隔的方法,让有用信号在骚扰信号停止发射的时间之内传输,或者是当强骚扰信号发射的时候,让比较容易受骚扰的敏感设备短时间关闭,以此来避免遭受到损害。开关电源时间分隔控制拥有两种形式,一种是主动时间分隔,这种适用于有用信号出现时间和干扰信号出现时间有确定先后关系的情况;另一种则是被动时间分隔,按照开关电源干扰信号和有用信号出现的特征让其中的某一信号迅速关闭,从而达到时间上的不重合、不覆盖的控制要求。
    开关电源频谱管理
    频谱的规划划分就是把各频段划分给各种无线电业务,为特定用户制定频段。这也包括了无线电设备的核准程序,无线电发射机、接收机以及其他设备型号核准所要求的低性能标准文件。
    开关电源电气隔离
    电气隔离是为了避免电路当中传导干扰的可靠方法,同时还可以让有用的信号进行正常的耦合传输。常见的开关电源电气隔离耦合形式**械耦合、电磁耦合、光电耦合等等。DC/DC变换器是一种应用较为广泛的电器隔离器件,它把一种直流电压变换成为另一种直流电压,为了防止多个设备共用一个开关电源所引起的共电源内阻干扰,应用DC/DC变换器单独对于各路进行供电,以此来保证电路不受开关电源当中的信号干扰。
    开关电源产生干扰的原因
    开关电源首先会把工频交流整流成为直流,再逆变成为高频,之后再经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,所以它自身含有大量的谐波干扰。与此同时,因为开关电源变压器的漏感以及输出二极管的反向恢复电流所造成的尖峰,都形成了潜在的开关电源电磁干扰。开关电源当中的干扰源主要的集中在电压、电流变化较大的元器件上,**的表现在开关管、二极管、开关电源高频变压器等之上。

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  • 词条

    词条说明

  • 关于开关电源的驱动电路的测试(2)

    (3)开关电源驱动波形 测试在空载、轻载、半负载、满载、限流的状态、空载满载跳变、空载到限流跳变、空载到深限流跳变(所有负载跳变条件是:跳变时间5ms,TR、TF均为1a对应了20us),开关电源空载至短路、输入电压较低,额定以及较高,从较高电压跳到了较低电压(跳变时间是50ms)驱动波形的上升以及下降沿应该要平滑,并且要满足开关电源效率以及EMI的要求(上升时间较快,管口损伤较小,但是电压尖峰高

  • 开关电源的热方式元器件相关(二)

    3、开关电源对流换热: 开关电源对流换热是指流体和不同温度的流体或者是固体表面接触的时候发生的传热过程。根据流体流动的原因不同,可以分为自然对流以及强迫对流。 开关电源自然对流:热量通过热传导传递到了靠近它的流体层。当液体被加热的时候,体积膨胀,密度变小,并且向**动。高密度流体流动填充,填充的流体吸收了热量并且向上膨胀。这样子,热量从发热部件的表面带走。 开关电源强迫对流:热源以热传导的方式把热

  • 开关电源的干扰成因

    LED电源电磁兼容的目的是在相同环境下,让电磁现象的不同设备都可以正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI和EMS两个方面。 LED电源电磁干扰指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或着发生不好影响的电磁现象。 LED电源电磁的干扰,要考虑的主要方面有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、隔绝和印制电路板

  • 关于开关电源之元器件需要采用后焊加工

    在开关电源生产中,开关电源有SMT贴片加工和插件部分,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。 其实某些开关电源之元器件不适合SMT贴片加工,也不适合使用波峰焊,只能采用人工焊接的方式进行加工。下面简单介绍一下元器件需要进行后焊的原因。 1、开关电源之元器件不耐高温 无铅技术正变

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