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(yè)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(jù)噪聲活躍節(jié)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(tǒng)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(fā)展,開關電源高功率體積比和高效率的特性使得其在現(xiàn)代軍事、工業(yè)和商業(yè)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(fā)設計中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

傳導電磁干擾(EMI)噪聲的抑制必須在產品開發(fā)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(jié)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(huán)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(jié)點。和電路中其他電勢相對穩(wěn)定的節(jié)點不同,這些節(jié)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(jié)點稱為噪聲活躍節(jié)點。噪聲活躍節(jié)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(tǒng)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(tǒng)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(wěn)定的節(jié)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(fā)射水平。

2.2 節(jié)點相位平衡法

在電路中,噪聲電壓活躍節(jié)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(jié)點,而且節(jié)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(jié)點。圖3所示的是采用節(jié)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(jié)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(jié)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(jié)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(shù)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(tǒng)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(shù)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(jié)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(tǒng)的隔離式EMC設計中,隔離層連接到電路中電位穩(wěn)定的節(jié)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(jié)點通常都是成對存在的,這些成對節(jié)點之間的相位相反,利用這一特點活躍節(jié)點相位平衡繞法對EMI抑制的有效性高于傳統(tǒng)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(chuàng)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:www.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(guī)
·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
91精品国产综合久久小美女| 国产电影一区二区三区| 欧美一区二区三区免费视频| 麻豆91免费观看| 日韩精品久久理论片| 国产成人av电影| 首页综合国产亚洲丝袜| 麻豆精品在线观看| 色婷婷亚洲精品| jiyouzz国产精品久久| 91成人网在线| 国产区在线观看成人精品| 精品国产青草久久久久福利| 国产精品国产成人国产三级| 国产欧美日韩在线| 日韩和的一区二区| 日韩理论片中文av| 91.麻豆视频| 日韩**一区毛片| 国产精品天美传媒| 欧美美女激情18p| 韩日欧美一区二区三区| 欧美精品一区男女天堂| 国产高清在线精品| 亚洲欧美另类小说视频| 精品伦理精品一区| 91老师国产黑色丝袜在线| 亚洲成人一区二区在线观看| 精品免费一区二区三区| 国产盗摄一区二区| 99久久国产免费看| 日韩一区二区三区电影在线观看| 成人a级免费电影| 久久久久久亚洲综合| 亚洲成人激情自拍| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 欧美三级韩国三级日本一级| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 日本一区二区免费在线| 精品视频999| 福利电影一区二区| 婷婷夜色潮精品综合在线| 国产免费成人在线视频| 一区二区欧美国产| 色狠狠一区二区| 亚洲欧美激情插 | 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 亚洲一区二区三区四区五区中文| 欧美高清视频一二三区| 一区二区在线观看免费| 6080亚洲精品一区二区| 色婷婷亚洲婷婷| 色综合久久综合网| 免费成人美女在线观看.| 亚洲精品一二三区| 日本一区二区高清| 精品国产一二三| 日韩午夜三级在线| 在线91免费看| 在线播放视频一区| 91精品国产色综合久久| 欧美无人高清视频在线观看| 色欧美日韩亚洲| 色综合久久中文字幕综合网| av激情亚洲男人天堂| www.欧美色图| 91视频.com| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av | 99精品视频一区二区| 国产米奇在线777精品观看| 精品一区二区在线观看| 激情国产一区二区| 成人毛片视频在线观看| 91在线观看污| 97se亚洲国产综合在线| 91老师片黄在线观看| 欧美体内she精高潮| 91精品在线免费| 久久亚区不卡日本| 亚洲欧洲成人av每日更新| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 悠悠色在线精品| 日本不卡123| 粉嫩欧美一区二区三区高清影视| 丁香一区二区三区| 欧美唯美清纯偷拍| 久久这里只有精品6| 中文字幕一区二区三| 香蕉影视欧美成人| 国产黑丝在线一区二区三区| 色八戒一区二区三区| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 欧美成人精品福利| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 日韩精品免费专区| 成人亚洲一区二区一| 欧美午夜宅男影院| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 综合久久久久久久| 久久99精品久久只有精品| 91视频91自| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 国产精品主播直播| 日本精品一级二级| 久久色视频免费观看| 亚洲一区二区综合| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 色呦呦日韩精品| 久久九九全国免费| 三级在线观看一区二区| 成人av在线网站| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 日韩高清欧美激情| 国产精品久久777777| 国产电影一区在线| 亚洲视频一区在线| 欧美性感一区二区三区| 国产69精品久久久久毛片| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 成人性生交大片免费看在线播放| 精品成人一区二区三区| 国产在线一区观看| 国产精品久久久久三级| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美高清hd18日本| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 成人av网站在线| 亚洲成av人片在线观看无码| 欧美xfplay| 国产成人一区二区精品非洲| 色婷婷久久综合| 亚洲一区在线观看视频| 欧美一级高清片| 欧美日本一区二区在线观看| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看 | 日韩丝袜美女视频| 亚洲激情中文1区| av电影在线观看不卡| 国产精品精品国产色婷婷| 国产激情视频一区二区在线观看 | 日韩高清在线观看| 亚洲图片你懂的| 中文字幕欧美日本乱码一线二线 | 成人一区二区三区在线观看| 久久精品免费观看| 91在线视频播放地址| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 久久精品一二三| 色乱码一区二区三区88| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲一区二区成人在线观看| 久久久久国产精品人| 欧美无乱码久久久免费午夜一区 | 亚洲日本在线视频观看| 亚洲精品免费电影| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 日韩一区二区免费电影| 一区二区三区av电影| 91丨九色丨尤物| 国产精品短视频| 91麻豆蜜桃一区二区三区| √…a在线天堂一区| 成年人网站91| 一区二区三区在线视频免费| 91成人看片片| 亚洲成人久久影院| 欧美人妖巨大在线| 久久机这里只有精品| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看 | 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 国产日韩亚洲欧美综合| 一本一道久久a久久精品| 成人午夜短视频| 91丨九色丨黑人外教| 91亚洲精品一区二区乱码| 91视频com| 在线观看亚洲成人| 欧美在线观看视频一区二区三区| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 久久99热99| 91美女片黄在线观看| 欧美日韩不卡一区二区| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 国产欧美日产一区| 亚洲一区二三区| 国产美女精品人人做人人爽| 激情五月婷婷综合| 99国产精品久久久| 欧美一卡2卡3卡4卡| 中文字幕 久热精品 视频在线| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 日本精品视频一区二区| 日韩视频免费直播| 亚洲欧美在线视频观看| 视频一区二区欧美| 在线免费观看成人短视频| 久久综合狠狠综合| 久久99久久99小草精品免视看|