欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

我要找:  
您的位置:電源在線首頁>>行業資訊>>解決方案>>反激式開關電源的變壓器電磁兼容性設計正文

反激式開關電源的變壓器電磁兼容性設計

2010/8/29 20:51:18   深圳市鴻億電感廠  供稿
分享到:
反激式開關電源的變壓器電磁兼容性設計

本文以一款反激式開關電源為例,闡述了其傳導共模干擾的產生、傳播機理。根據噪聲活躍節點平衡的思想,提出了一種新的變壓器EMC設計方法。通過實驗驗證,與傳統的設計方法相比,該方法對傳導電磁干擾(EMI)的抑制能力更強,且能降低變壓器的制作成本和工藝復雜程度。本方法同樣適用于其他形式的帶變壓器拓撲結構的開關電源。

隨著功率半導體器件技術的發展,開關電源高功率體積比和高效率的特性使得其在現代軍事、工業和商業等各級別的儀器設備中得到廣泛應用,并且隨著時鐘頻率的不斷提高,設備的電磁兼容性(EMC)問題引起人們的廣泛關注。EMC設計已成為開關電源開發設計中必不可少的重要環節。

傳導電磁干擾(EMI)噪聲的抑制必須在產品開發初期就加以考慮。通常情況下,加裝電源線濾波器是抑制傳導EMI的必要措施l1l。但是,僅僅依靠電源輸入端的濾波器來抑制干擾往往會導致濾波器中元件的電感量增加和電容量增大。而電感量的增加使體積增加;電容量的增大受到漏電流安全標準的限制。電路中的其他部分如果設計恰當也可以完成與濾波器相似的工作。本文提出了變壓器的噪聲活躍節點相位干燥繞法,這種設計方法不僅能減少電源線濾波器的體積,還能降低成本。

1 反激式開關電源的共模傳導干擾

電子設備的傳導噪聲干擾指的是:設備在與供電電網連接工作時以噪聲電流的形式通過電源線傳導到公共電網環境中去的電磁干擾。傳導干擾分為共模干擾與差模干擾兩種。共模干擾電流在零線與相線上的相位相等;差模干擾電流在零線與相線上的相位相反。差模干擾對總體傳導干擾的貢獻較小,且主要集中在噪聲頻譜低頻端,較容易抑制;共模干擾對傳導干擾的貢獻較大,且主要處在噪聲頻譜的中頻和高頻頻段。對共模傳導干擾的抑制是電子設備傳導EMC設計中的難點,也是最主要的任務。

反激式開關電源的電路中存在一些電壓劇變的節點。和電路中其他電勢相對穩定的節點不同,這些節點的電壓包含高強度的高頻成分[2]。這些電壓變化十分活躍的節點稱為噪聲活躍節點。噪聲活躍節點是開關電源電路中的共模傳導干擾源,它作用于電路中的對地雜散電容就產生共模噪聲電流M 。而電路中對EMI影響較大的對地雜散電容有:功率開關管的漏極對地的寄生電容C 變壓器的主邊繞組對副邊繞組的寄生電容Cp ;變壓器的副邊回路對地的寄生電容C 變壓器主、副邊繞組對磁芯的寄生電容C。 、C 以及變壓器磁芯對地的寄生電容C? 這些寄生電容在電路中的分布如圖1所示。

圖1中的共模電流, 在電路中的耦合途徑主要有3條:從噪聲源—— 功率開關管的d極通過C耦合到地;從噪聲源通過c。耦合到變壓器次級電路,再通過C 耦合到地;從變壓器的前、次級線圈通過C?C 耦合到變壓器磁芯,再通過C 耦合到地。這3種電流是構成共模噪聲電流(圖1中的黑色箭頭所示)的主要因素。共模電流通過電源線輸入端的地線回流,從而被LISN取樣測量得到。

2 隔離變壓器的EMC設計

2.1 傳統變壓器EMC設計

共模噪聲的耦合除了通過場效應管d極對地這條途徑外,開關管d極的噪聲電壓通過變壓器的寄生電容將噪聲電流耦合到變壓器副邊繞組所在的回路,再通過次級回路對地的寄生電容耦合到地也是共模電流產生的途徑。因此設法減小從變壓器主邊繞組傳遞到副邊繞組間的共模電流是一種有效的EMC設計方法。傳統的變壓器EMC設計方法是在兩繞組間添加隔離層[3],如圖2所示。

金屬隔離層直接連接地線的設計會增大共模噪聲電流,使EMC性能變差。隔離層應該是電路中電位穩定的節點,比如將圖2中的隔離層連接到電路前級的負極就是一個很好的接法。這樣的連接能把原本流向大地的共模電流有效分流,從而大大降低電源線的傳導噪聲發射水平。

2.2 節點相位平衡法

在電路中,噪聲電壓活躍節點并不是單一的。以本文分析的電路為例:除功率開關管的d極外,變壓器前級繞組的另一端U 也是一個噪聲電壓活躍節點,而且節點電壓的變化方向與場管的d極電壓情況相反。所以變壓器次級繞組的兩端是相位相反的噪聲電壓活躍節點。圖3所示的是采用節點相位平衡法后,變壓器骨架上的線圈分布情況。

變壓器骨架最內層是前級繞組線圈的一半,與功率開關管的d極相連;中間層的線圈是次級繞組;最外層是前級繞組的另一半,與節點U.相連。由于噪聲電流主要通過前后級線圈層之間的寄生電容耦合,把前、后級線圈方向相反的噪聲活躍節點成對地繞在內外層相對位置就能使大部分的噪聲電流相互抵消,大大降低了最終耦合到次級的噪聲電流的強度。

本文討論的電路中還存在前級電路和次級電路的輔助電源,它們也是由繞在變壓器上的獨立線圈提供能量的。這兩級輔助線圈的存在給噪聲電流的傳播提供了額外的途徑。輔助線圈是為了控制電路的供電設計的。盡管控制電路本身的功率很小,但它們的存在卻增大了電路對地的寄生電容,從而分擔了一部分把共模噪聲從活躍節點耦合到地的工作。然而把這些繞組夾在前級線圈和次級線圈的繞組中間就能增大前后級繞組的距離,從而它們的層間寄生電容就減小了,噪聲電流就能相應減小。因此,變壓器繞制的最終方法應如圖4所示。從內到外的線圈繞組依次是:前級繞組的一半、輔助繞組的一半、后級繞組、輔助繞組的另一半和前級繞組的另一半。

3 實驗部分

變壓器改進繞法對開關電源的傳導EMC性能提高的有效性可以通過實驗得到驗證。

3.1 實驗方法

實驗按照文獻[43中的電壓法進行。頻段范圍為0.15~30 MHz;頻譜分析儀的檢波方式為準峰值檢波;測量帶寬為9 kHz;頻譜橫軸(頻率)取對數形式;噪聲信號的單位為dB/~Vl5j

3.2 實驗結果

圖5為變壓器設計改進前后實驗樣品的傳導噪聲頻譜對比。

圖5中的上下兩條平行折線分別為國際無線電干擾特別委員會(簡稱CISPR)頒布的CISPR22標準中b級要求的準峰值檢波限值和平均值檢波限值;而曲線為開關電源的傳導噪聲頻譜。從實驗結果可以看出:與傳統方法相比,新方法有著更出色的對共模噪聲電流的抑制能力,尤其在中頻1~ 5MHz的頻段。在較低頻段,電源線上的傳導干擾主要是差模電流引起的;而在中高頻段,共模電流起主要作用。而本文提出的方法對共模電流的抑制較強,實驗和理論是相符合的。在10 MHz以上的頻段,主要由電路中的其他寄生參數決定EMC性能,與變壓器關系不大。

4 結束語

開關電源電路中的噪聲活躍節點是電路中的共模噪聲源。要降低開關電源的傳導干擾水平,實際上是減小共模電流強度、增大噪聲源的對地阻抗。在傳統的隔離式EMC設計中,隔離層連接到電路中電位穩定的節點上(如:變壓器前級的負極)要比直接連到地線對EMI干擾的抑制更有效。

開關電源電路中的噪聲活躍節點通常都是成對存在的,這些成對節點之間的相位相反,利用這一特點活躍節點相位平衡繞法對EMI抑制的有效性高于傳統的隔離式設計。由于不需要添加隔離金屬層,變壓器的體積與成本都能被有效減小或降低。

   免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電源在線網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
本文鏈接:反激式開關電源的變壓器電磁兼容性設計
http:m.mangadaku.com/news/2010-8/2010830151137.html
  投稿熱線 0755-82905460    郵箱  :news@cps800.com
關于該條新聞資訊信息已有0條留言,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊會員
關鍵字:
        
按時間:
關閉
欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av
成人精品国产福利| 激情综合色综合久久| 中文字幕在线不卡| 中文字幕 久热精品 视频在线 | 欧美视频在线观看一区二区| 91在线精品一区二区| 色婷婷综合在线| 欧美精品色一区二区三区| 欧美一区二区私人影院日本| 精品福利一二区| 中文字幕精品一区| 亚洲在线观看免费| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 国产精品资源在线| 97久久精品人人爽人人爽蜜臀| 在线观看成人小视频| 8x8x8国产精品| 久久精品免费在线观看| 中文字幕亚洲在| 天堂成人国产精品一区| 国产精品资源在线| 欧美亚洲国产bt| 精品日韩在线观看| 亚洲美女屁股眼交3| 视频一区二区不卡| 丁香桃色午夜亚洲一区二区三区| 91小视频免费看| 精品乱人伦小说| 一区二区视频在线看| 麻豆高清免费国产一区| 97久久久精品综合88久久| 日韩一级欧美一级| 亚洲男人的天堂网| 国产成人亚洲综合色影视| 欧美中文字幕一区二区三区亚洲| ww亚洲ww在线观看国产| 一区二区三区在线观看欧美| 国内成人免费视频| 欧美久久久久中文字幕| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 国产尤物一区二区| 91超碰这里只有精品国产| 国产精品久久777777| 久久国产精品72免费观看| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 亚洲国产精品成人综合 | 一区二区三区日本| 精品一二线国产| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 综合久久久久综合| 国产成人午夜精品影院观看视频| 91麻豆精品91久久久久同性| 亚洲色图都市小说| 99视频有精品| 国产精品天干天干在线综合| 久久66热偷产精品| 日韩女优av电影在线观看| 亚洲午夜私人影院| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 一区二区理论电影在线观看| 91网站在线观看视频| 中文字幕高清不卡| 国产高清精品久久久久| 精品国产乱子伦一区| 美女视频网站久久| 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 成人av网站在线| 国产亚洲污的网站| 国产91对白在线观看九色| 欧美韩国日本一区| 99麻豆久久久国产精品免费| 蜜乳av一区二区三区| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 亚洲成av人**亚洲成av**| 欧美色大人视频| 免费在线观看精品| 久久综合色一综合色88| 国产成人午夜视频| 亚洲色图一区二区| 欧美影视一区二区三区| 日日嗨av一区二区三区四区| 欧美大度的电影原声| 国产一区二三区| 国产精品拍天天在线| 色老综合老女人久久久| 午夜av区久久| 久久一区二区视频| 不卡av在线免费观看| 午夜不卡在线视频| 久久久亚洲精品一区二区三区| 成人午夜激情影院| 亚洲一级二级在线| 精品欧美一区二区久久| 成人高清免费观看| 偷拍亚洲欧洲综合| 中文字幕久久午夜不卡| 欧美在线观看禁18| 九一九一国产精品| 一区二区三区四区五区视频在线观看 | 精品国产乱子伦一区| av电影在线观看完整版一区二区| 亚洲精品老司机| 精品国产伦一区二区三区观看体验 | 91久久精品一区二区三| 精品在线免费视频| 亚洲午夜电影在线观看| 久久久久久日产精品| 欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲一区二区视频在线| xfplay精品久久| 欧美三日本三级三级在线播放| 黄一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 久久这里只有精品视频网| 欧美丝袜丝交足nylons| 99精品黄色片免费大全| 国产一区二区美女| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 3atv在线一区二区三区| 91香蕉视频污| av一二三不卡影片| 国产成人精品网址| 国产自产视频一区二区三区| 亚洲一区av在线| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 国产亚洲短视频| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 精品婷婷伊人一区三区三| 久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美日韩国产综合久久| 在线观看成人小视频| 在线免费亚洲电影| 欧美在线观看视频一区二区三区| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 国产高清精品网站| 高清国产一区二区| 国产盗摄一区二区| 成人一二三区视频| 不卡高清视频专区| jizz一区二区| 91视频免费播放| 欧美中文字幕一区| 欧洲av一区二区嗯嗯嗯啊| 欧亚洲嫩模精品一区三区| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 97se狠狠狠综合亚洲狠狠| 91一区二区在线观看| 色哟哟日韩精品| 欧美日韩一区二区欧美激情| 欧美美女喷水视频| 欧美一区二区三区爱爱| 538在线一区二区精品国产| 日韩亚洲欧美高清| 精品国内片67194| 欧美国产一区二区在线观看| 国产精品国产自产拍高清av| 亚洲人吸女人奶水| 日韩精彩视频在线观看| 久久av资源站| www.亚洲国产| 欧美视频一二三区| 日韩免费高清电影| 欧美激情一区三区| 亚洲午夜一二三区视频| 麻豆91小视频| av在线这里只有精品| 欧美日韩国产高清一区二区 | 国精产品一区一区三区mba视频 | 制服丝袜亚洲播放| 日韩免费电影一区| 亚洲视频1区2区| 水野朝阳av一区二区三区| 国产资源在线一区| 91老师国产黑色丝袜在线| 欧美一激情一区二区三区| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 亚洲欧洲www| 韩国av一区二区三区在线观看| 成人高清免费在线播放| 在线成人免费观看| 国产精品久久久久久妇女6080| 午夜天堂影视香蕉久久| 国产成人免费视频网站| 欧美日本在线播放| 中文字幕国产一区| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 成人动漫一区二区| 日韩欧美中文字幕公布| 亚洲精品日韩专区silk| 国产aⅴ综合色| 欧美大片免费久久精品三p| 亚洲激情网站免费观看| 成人一级片网址| 日韩视频一区在线观看| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 国产精品伊人色| 精品理论电影在线观看 | 久久不见久久见免费视频7 |