스위칭 전원 공급 장치의 설계에서 EMI를 방지하기 위한 조치는 무엇입니까?

May 18, 2023

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스위칭 전원 공급 장치의 설계에서 EMI를 방지하기 위한 조치는 무엇입니까?

 

스위칭 상태에서 작동하는 에너지 변환 장치로서 스위칭 전원 공급 장치의 전압 및 전류 변화율이 매우 높고 발생하는 간섭 강도가 상대적으로 큽니다. 간섭원은 주로 전원 스위칭 기간과 이에 연결된 라디에이터 및 고급 변압기에 집중되어 있습니다. 디지털에 비해 회로 간섭 소스의 위치는 비교적 명확합니다. 스위칭 주파수가 높지 않고(수십 킬로헤르츠에서 수 메가헤르츠까지) 간섭의 주요 형태는 전도 간섭과 근거리 간섭입니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 배선은 일반적으로 수동 배선이지만 자의성이 커서 PCB 분포 매개변수 추출 및 근거리 장 간섭 추정의 어려움이 증가합니다.


1MHZ 이내 - 주로 차동 모드 간섭, X 커패시터를 증가시켜 해결할 수 있음
1MHZ---5MHZ---차동 모드와 공통 모드가 혼합된 경우 입력 단자와 일련의 X 커패시터를 사용하여 차동 간섭을 필터링하고 어떤 종류의 간섭이 표준을 초과하는지 분석하고 해결합니다. 5M---위의 내용은 주로 공동 터치를 억제하는 방법을 사용하는 일반적인 간섭입니다. 접지된 경우 접지선에 자기 링을 2회 사용하면 10MHZ 이상의 간섭이 크게 감쇠됩니다(diudiu2006). 25--30MHZ의 경우 접지에 더 큰 Y 커패시터를 사용하고 변압기 외부에 구리 스킨을 감쌀 수 있습니다. PCBLAYOUT을 변경하고 출력 라인 앞에 병렬로 이중 와이어가 있는 작은 자기 링을 최소 10턴 연결합니다. , 출력 정류관 양단에 RC 필터를 연결합니다.


30---50MHZ는 일반적으로 MOS 튜브의 고속 켜짐 및 꺼짐으로 인해 발생합니다. MOS 구동 저항을 높이고 RCD 버퍼 회로에 1N4007 느린 튜브를 사용하고 VCC 공급 전압에 1N4007 느린 튜브를 사용하여 해결할 수 있습니다.


100---200MHZ는 일반적으로 출력 정류기의 역회복 전류로 인해 발생하며 정류기에 자기 비드를 연결할 수 있습니다.


100MHz ~ 200MHz 사이에서 대부분 PFC MOSFET 및 PFC 다이오드입니다. 이제 MOSFET과 PFC 다이오드가 효과적이며 수평 방향은 기본적으로 문제를 해결할 수 있지만 수직 방향은 매우 무력합니다.


스위칭 전원 공급 장치의 방사는 일반적으로 100M 미만의 주파수 대역에만 영향을 미칩니다. MOS와 다이오드에 상응하는 흡수 회로를 추가하는 것도 가능하지만 효율이 감소합니다.


스위칭 전원 공급 장치 설계 시 EMI 방지 대책
1. 잡음이 많은 회로 노드의 PCB 동박 영역을 최소화합니다. 스위치 튜브의 드레인 및 콜렉터, 1차 및 2차 권선의 노드 등과 같은


2. 입력 및 출력 단자를 변압기 와이어 팩, 변압기 코어, 스위칭 튜브의 방열판 등과 같은 잡음이 있는 부품에서 멀리 두십시오.


3. 노이즈가 많은 구성 요소(예: 비차폐 변압기 와이어 랩, 비차폐 변압기 코어 및 스위칭 튜브 등)를 케이스 가장자리에서 멀리 유지하십시오. 평상시에는 케이스 가장자리가 외부 접지선에 가깝기 때문입니다 작업.


4. 변압기가 전계 차폐를 사용하지 않는 경우 차폐 및 방열판을 변압기에서 멀리 두십시오.


5. 2차(출력) 정류기, 1차 스위칭 전원 장치, 게이트(베이스) 드라이브 라인, 보조 정류기 등의 전류 루프 영역을 최소화합니다.


6. 게이트(베이스) 구동 피드백 루프를 기본 스위칭 회로 또는 보조 정류 회로와 혼합하지 마십시오.


7. 스위치의 데드 타임 동안 링잉 소리가 나지 않도록 최적의 댐핑 저항 값을 조정하십시오.


8. EMI 필터 인덕터 포화를 방지합니다.


9. 1차 회로의 실드 또는 스위치 튜브의 방열판에서 2차 회로의 회전 노드 및 구성 요소를 멀리 유지하십시오.


10. 기본 회로의 스윙 노드와 부품 본체를 실드나 방열판에서 멀리 두십시오.


11. 고주파 입력용 EMI 필터를 입력 케이블 또는 커넥터 끝 가까이에 두십시오.


12. 고주파 출력용 EMI 필터를 출력 배선 단자 가까이에 두십시오.


13. EMI 필터 반대쪽 PCB의 동박과 부품 본체 사이에 일정 거리를 유지하십시오.


14. 보조 코일용 정류기 라인에 저항을 몇 개 넣습니다.


15. 자성 막대의 코일에 댐핑 저항을 병렬로 연결합니다.


16. 출력 RF 필터에 댐핑 저항을 병렬로 연결합니다.


17. PCB 설계에 1nF/500V 세라믹 커패시터 또는 일련의 저항을 배치하고 변압기의 기본 정적 끝과 보조 권선 사이에 연결할 수 있습니다.


18. EMI 필터를 전력 변압기에서 멀리 두십시오. 특히 권선 끝에 위치 지정을 피하십시오.


19. PCB 면적이 충분할 때 차폐 권선용 핀과 RC 댐퍼 위치는 PCB에 남길 수 있고 RC 댐퍼는 차폐 권선의 두 끝을 가로질러 연결할 수 있습니다.


20. 스위칭 전원 FET의 드레인과 게이트 사이에 작은 방사형 리드 커패시터(밀러, 10pF/1kV 캡)를 배치할 수 있는 공간이 있습니다.


21. 공간이 있으면 DC 출력에 작은 RC 댐퍼를 놓습니다.


22. AC 소켓을 기본 스위칭 튜브의 방열판 가까이에 두지 마십시오.

 

60V 5A Bench Source

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