วิธีแก้ปัญหาการแผ่รังสีเกินของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

Sep 08, 2024

ฝากข้อความ

วิธีแก้ปัญหาการแผ่รังสีเกินของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

 

EMI คือการวัดการแผ่รังสีและการนำไฟฟ้าของอุปกรณ์ระหว่างการทำงานปกติ ในระหว่างการทดสอบ มีขีดจำกัดบนสองประการสำหรับการแผ่รังสี EMI และการนำไฟฟ้าที่เครื่องรับ ซึ่งเป็นตัวแทนของคลาส A และคลาส B หากรูปคลื่นที่สังเกตได้เกินเส้น B แต่ต่ำกว่าเส้น A ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดประเภทเป็นคลาส A EMS ใช้อุปกรณ์ทดสอบเพื่อรบกวนผลิตภัณฑ์และสังเกตว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ตามปกติภายใต้การรบกวนหรือไม่ หากทำงานได้ตามปกติหรือไม่ประสบกับการลดประสิทธิภาพการทำงานเกินข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบจะจัดประเภทเป็นคลาส A โดยสามารถรีสตาร์ทได้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีการลดประสิทธิภาพการทำงานใดๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดมาตรฐาน และจัดประเภทเป็นระดับ B ไม่สามารถรีสตาร์ทอัตโนมัติได้ การรีสตาร์ทด้วยตนเองถือเป็นระดับ C และความล้มเหลวถือเป็นระดับ D มาตรฐานแห่งชาติมีข้อบังคับระดับ D ในขณะที่ EN มีเพียง A, B และ C เท่านั้น EMI เป็นความถี่การทำงานที่ยากที่สุดที่ทวีคูณคี่


ความไวแม่เหล็กไฟฟ้า EMS (แม่เหล็กไฟฟ้า Suseepibilkr) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า" ซึ่งหมายถึงความสามารถของอุปกรณ์ในการต้านทานการรบกวนและการรบกวนจากภายนอก ในขณะที่ EMI หมายถึงการรบกวนภายนอกของอุปกรณ์


The level in EMS refers to Class A, where the equipment is still working normally after testing is completed; Class B, Can work normally after testing is completed or needs to be restarted during testing; Class C, Can restart and work normally after manual adjustment; Class D, The device is damaged and cannot be started no matter how it is adjusted. The strictness level of EMI is B>A, and EMS is A>B>C>D.


ปิดอินพุตไฟ


วงจรอีเอ็มไอ:


ฟังก์ชั่นของตัวเก็บประจุ X:
การระงับสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล ยิ่งความจุมีขนาดใหญ่เท่าใด ผลของการปราบปรามสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น


ฟังก์ชั่นของตัวเก็บประจุ Y:
การระงับสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป ยิ่งความจุมากขึ้นเท่าใด ผลของการปราบปรามสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ตัวเก็บประจุ Y ให้วงจรอิมพีแดนซ์ต่ำจากกราวด์ทุติยภูมิไปยังกราวด์ปฐมภูมิ ทำให้กระแสไหลลงกราวด์แล้วไหลกลับผ่าน LISN เพื่อลัดวงจรโดยตรง เนื่องจากตัวเก็บประจุ Y ในอุดมคติที่ไม่สมบูรณ์ จึงยังมีอิมพีแดนซ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของตัวทุติยภูมิด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันทั้งหมดจะกลับมา บางส่วนยังคงไหลลงสู่พื้นดิน ตัวเก็บประจุ Y จะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับกราวด์เย็นของตัวหลักและตัวรองโดยใช้เส้นตรงที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้า dv/dt ของ MOS เมื่อเปิดมากกว่า dv/dt เมื่อปิด แสดงว่าตัวเก็บประจุ Y จะเชื่อมต่อกับกราวด์ของตัวหลัก ในทางกลับกัน ให้เชื่อมต่อกับ V+


ฟังก์ชั่นของการเหนี่ยวนำโหมดทั่วไป:
การระงับสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป ยิ่งตัวเหนี่ยวนำมีขนาดใหญ่เท่าใด ผลของการปราบปรามสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เพิ่มความต้านทานของส่วนปัจจุบันของโหมดทั่วไปและลดกระแสของโหมดทั่วไป


ฟังก์ชั่นของการเหนี่ยวนำส่วนต่าง:


การระงับสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล ยิ่งตัวเหนี่ยวนำมีขนาดใหญ่เท่าใด ผลของการระงับสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น


กลยุทธ์การตอบสนอง EMI ทั่วไปก่อนการออกแบบแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์


ใช้ตัวกรอง EMI อินพุต AC

 

Voltage Regulator Stabilizer

ส่งคำถาม