1小重量輕效率高的優點, 且市場上已有成品開關電源集成控制模塊, 使電源設計調試簡化許多, 所以, 在大多數的電子設備計算機電視機及各種控制系統中得到了廣泛的應用 。 然而, 開關電源自身產生擾隨著開關頻率的提高輸出功率的增大而明顯地增強, 對電子設備的正常運行構成了潛在的威脅 。 因此, 只有提高開關電源的電磁兼容性, 才能使開關電源在那些對電源噪聲指標有嚴格要求的場合下被采用 。
1開關電源產生噪聲的原因開關電源的種類很多, 按變換器的電路結構可分為串并聯式和直流變換式兩種;按激勵方式可分為自激和它激兩種;按開關管的組合可分為橋式半橋式推挽式等 。 但無論何種類型的開關電源都是利用半導體器件的開和關工作的, 并以開和關的時間比來控制輸出電壓的高低 。 由于它通常在2012以上的開關頻率下工作, 所以電源線路內的心心心心很大, 產生很大的浪涌電壓浪涌電流和其它各種噪聲 。 它們通過電源線以共模或差模方式向外傳導, 同時還向周圍空間輻射噪聲 。 1給出了種典型的開關電源電路1.1次整流回路的噪聲在次整流回路中整流極管廣隊只有在脈要原因及產生噪聲的回路和部件, 給出了相應的動電壓超過心的充電電壓的瞬間電流才從電源輸入側流入 。 所以, 次整流回路產生高次畸變波, 形成噪聲 。
1.2開關回路的噪聲是電磁輻射 。 電源在工作時, 開關管了處于高頻率通斷狀態, 在由脈沖變壓器初級線圈1開關管71和濾波器構成的高頻電流環路中, 可能會產生較大的空間輻射噪聲 。 如果的濾波不足, 則高頻電流還會以差模方式傳導到交流電源中去 。 是感性負載引起的浪涌電壓 。 在開關回路中開關管7的負載是脈沖變壓器的初級線圈, 是感性負載, 所以開關管在通斷時, 在脈沖變壓器的初級線圈的兩端會出現較高的浪涌電壓, 很可能造成與此同回路的電子器件優其是開關管7的損壞 。
1.3次整流回路的噪聲是電磁輻射 。 電源在工作時, 整流極管, 也處于高頻通斷狀態, 由脈沖變壓器次級線圈12整流極管, 和濾波電容心構成了高頻開關電流環路, 可能向空間輻射噪聲 。 如果電容, 濾波不足, 則高頻電流將以差模形式混在輸出直流電壓上, 影響負載電路的正常工作 。 是浪涌電流 。 硅極管在正向導通時結內的電荷被積累, 極管加反向電壓時積累, 在開關轉換時頻率很高, 即由導通轉變為截止的時間很短, 在短時間內要讓存儲電荷消失就產生反電流的浪涌 。 由于直流輸出線路中的分布電容分布電感的存在, 使因浪涌引起的千擾成為高頻衰減振蕩 。
1.4控制回路的噪聲控制回路中的脈沖控制信號是主要的噪聲源 。
1.5分布電容引起的噪聲是的作用 。 散熱片尺與開關管71的集電極間雖然有絕緣墊片, 但由于其接觸面較大, 絕緣墊較薄, 因此兩者之間的分布電容心在高頻時不能忽略 。
因此高頻電流會通過0, 流到散熱片上, 再流到機殼地, 最終流到與機殼地相連的交流電源的保護地線中, 以產生共模轄射 。 是的作用 。 脈沖變壓器主頻電壓直接耦合到副邊上去, 在副邊用作直流輸出的兩條電源線上產生同相位的共模噪聲 。
2開關電源的電磁兼容性設計抑制開關電源的噪聲可采取方面的技術 。
是減小干擾源的干擾能量;是破壞干擾路徑;是采用屏蔽 。
2.1減小千擾源能量由于開關電源的千擾源是不可能消除的, 所以減小干擾源的能量就顯得非常必要 。 般采取的措施有0并接旦;電路 。 在開關管71兩端加尺0 4接線與減少耦合電容原理化實物吸收電路, 2.在次整流回路中的整流極管, 兩端加只吸收電路, 2知, 抑制浪涌電壓 。 2串接可飽和磁芯線圈 。 在次整流回路中, 與整流極管06串接帶可飽和磁芯的線圈, 如芯飽和, 電感量很小, 不會影響電路正常工作;旦電流要反向流過時, 磁芯線圈將產生很大的反電勢, 阻止反向電流的上升, 因此將它與極管06串聯就能有效地抑制極管05的反向浪涌電流 。 目前已有超小型非晶型磁環成品, 可以直接套在極管的正極引線上, 使用方便 。
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