DC 전원 공급 장치가 그룹 펄스 2KV를 통과 할 수없는 경우 고려해야 할 요소
고주파 공통 모드 인덕터는 일반적으로 인덕터의 단일 층 권선과 함께 펄스 그룹 억제에 사용됩니다. 허용 범위 내에서 와이어 직경이 더 두껍을수록 좋습니다. 자기 코어의 경우, 조건이 허용되는 경우 니켈 비정질 ( * *에 사용될 수 있음)을 고려할 수 있습니다. 특정 재료 매개 변수는 여전히 실험적으로 결정되어야합니다. 불충분 한 탐지 장비의 경우, 많은 실험을 통해서만 적합한 체계와 매개 변수를 결정할 수 있으며, 이는 많은 인력과 재료 자원을 소비합니다.
일반적으로 펄스 트레인은 공통 모드 신호에 속하며 회로 설계 체계와 간섭 억제 장치는 공통 모드 억제 기능을 가져야합니다. 일반적으로 사용되는 차동 모드 커패시터 (예 : X 커패시터)는 거의 공통 모드 신호를 억제하지 않습니다.
DC 전원 공급 장치 엔드가 여전히 그룹 펄스 2KV를 통과 할 수없는 경우, 회로 보드 보드, 배선, 장치 선택 등의 전기 빠른 펄스 그룹의 요구 사항을 고려해야합니다. 회로 보드의 전체 EMC 성능을 테스트하며 실험 레벨을 개선하기 위해 공통 모드 인덕턴스에만 의존 할 수 없습니다. 회로 보드에는 표준화 된 방법이 있어야합니다.
전원 공급 장치를 스위칭하는 데 일반적으로 사용되는 공통 모드 인덕터의 경우, 공통 모드 인덕터의 자기 코어는 대부분 페라이트이며, 이는 작은 저주파 공통 모드 신호에 우수한 억제 효과를 갖는다. 그러나, 작은 인덕턴스로 인해, 다중 층에 상처를 입히고, 다층 와인딩 후 기생 커패시턴스가 증가하는 문제는 공통 사양이 EMI에 더 적합하게 만듭니다.
위의 것을 여전히 전달할 수없는 경우 다음 사항을 고려하십시오.
전원 포트는 IEC -61000-4-4의 3 단계 요구 사항 인 EFT, 2KV/5KHz를 통과해야합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계가 필요합니다.
먼저 확인 :
1. 공통 모드 인덕터 및 커패시터를 선택하는 데 문제가 있습니까?
2. PCB 레이아웃 배치에 문제가 있습니까?
3. 접지 디자인에 문제가 있습니까?
다음으로 고려하십시오 :
1. 오른쪽 TV 튜브를 선택하십시오
2. 적절한 위치에 TV 튜브를 추가하십시오
3. TV 튜브를 추가해도 괜찮습니까?
마지막으로, EFT가 해결 되더라도 ESD, Surge, Dip, RE 및 기타 테스트가 통과되었는지 여부를 고려해야하며 한 문제를 해결하는 소용돌이에 빠지지 않아 다른 문제를 해결하는 것이 중요합니다.






