스위칭 전원 공급 시스템을 위한 EMI 입력 필터 설계
스위칭 전원 공급 장치 시스템에서 EMI 전도의 효율적인 설계는 EMI 필터 설계를 최적화하는 것입니다.
스위칭 전원 공급 장치 전자기 호환성 고급 최적화 설계; 스위칭 전원 공급 장치가 있는 제품 및 제어 시스템용; 입력 EMI 저역 통과 필터는 시스템의 EMI 전도 문제에 대한 입력 끝에 배치되며 EMS 설계도 매우 중요합니다!
과도 간섭(EMS)은 스위칭 전원 공급 장치 시스템의 전자 제품 또는 장비에 위협이 되며 제품 기능 및 성능에 문제가 발생합니다!
이러한 종류의 일시적인 EMS 간섭은 시스템에 대한 차동 모드 간섭 및 공통 모드 간섭의 주입 테스트입니다.
공통 모드 간섭(common mode current): 같은 위상에서 L 및 N 와이어(또는 신호 와이어)와 접지 와이어 사이의 전류;
차동 모드 간섭(차동 모드 전류): L 라인과 N 라인(또는 신호 라인과 리턴 라인) 사이를 이동하고 진폭과 위상이 반대인 전류.
공통 모드 전류와 차동 모드 전류는 한 쌍의 와이어에 동시에 존재할 수 있습니다. 다음 이론적 분석을 수행하십시오.
차동 모드 간섭(EMS)의 피크 잡음 전압은 전자 제품 및 장비에 직접적으로 위협이 되며 제품 기능 및 성능에 문제가 있습니다!
공통 모드 간섭(EMS)의 피크 잡음 전압은 전자 제품 및 장비에 직접적인 위협이 되지 않습니다. 공통 모드 간섭은 장비에 직접 영향을 미치지 않지만 차동 모드 전압으로 변환하여 장비에 영향을 미칩니다! 시스템은 AC 전원을 사용하고 작은 크기와 효율을 요구하기 때문에 스위칭 전원의 적용은 필수!
참고: 전자 제품 및 장비는 스위칭 전원 공급 시스템과 관련이 있습니다! 스위칭 전원 공급 장치의 입력 필터를 생략하면
1. 버스트 간섭에 대한 스위칭 전원 공급 장치 자체의 억제 효과는 매우 낮습니다. 그 이유는 버스트 간섭의 본질이 고주파 공통 모드 간섭이기 때문입니다.
2. 스위칭 전원 공급 라인의 필터 커패시터는 모두 저주파 차동 모드 간섭을 억제하도록 설정되어 있으며 그 안에 있는 전해 커패시터는 스위칭 전원 공급 장치 자체의 리플 억제에 충분하지 않습니다. 60MHz 간섭 이상의 고조파 성분은 억제 효과가 있으며,
3. 스위칭 전원 공급 장치의 입력 및 출력 단자의 펄스 그룹 파형을 관찰하기 위해 오실로스코프를 사용할 때 명백한 간섭 감쇠 효과가 없습니다.
이러한 관점에서 사물인터넷과 스마트 제품 및 장비의 스위칭 전원 공급 장치 시스템의 입력 필터는 스위칭 전원 공급 장치가 받는 펄스열 간섭을 억제하는 측면에서 중요한 조치입니다.
EMS의 문제점에 주목하고 PCB 설계의 문제점에 주목하십시오!
1. 스위칭 전원 공급 시스템 회로의 고주파 변압기 설계 품질은 펄스 그룹 간섭에 대해 특정 억제 효과가 있습니다.
2. 스위칭 전원 공급 시스템의 1차 회로와 2차 회로 사이의 점퍼 커패시턴스는 1차 회로에서 2차 회로로 들어가는 공통 모드 간섭이 1차 회로로 돌아가는 경로를 제공할 수 있으므로 특정 억제 기능도 있습니다. 버스트 간섭에 대한 영향;
3. 스위칭 전원 공급 시스템의 출력단에 공통 모드 필터 회로를 설정하면 펄스 그룹 간섭을 어느 정도 억제할 수 있습니다.
4. 스위칭 전원 공급 시스템의 회로 자체는 펄스 그룹 간섭에 대한 억제 효과가 없지만 스위칭 전원 공급 장치의 회로 레이아웃이 좋지 않으면 펄스 그룹 간섭에 의한 스위칭 전원 공급 장치의 침입을 악화시킵니다. .
특히 버스트 간섭의 본질은 전도와 방사 간섭의 조합입니다. 전도 간섭을 억제하기 위해 입력 필터를 사용하더라도 전송선 주변의 방사 간섭은 여전히 존재하며 여전히 스위칭 전원 공급 장치를 통과할 수 있습니다. 잘못된 레이아웃
(스위칭 전원 공급 장치의 1차 또는 2차 회로 레이아웃 거리가 너무 길면 "큰 루프 안테나"가 형성됨),
유도 버스트 간섭의 방사 성분은 전체 장치의 간섭 방지 성능에 영향을 미칩니다.






