스위칭 전원 공급 장치에서 너무 많은 방사선 문제를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

Aug 22, 2023

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스위칭 전원 공급 장치에서 너무 많은 방사선 문제를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

 

스위칭 전원 공급 장치는 전압 및 전류 변동률이 높기 때문에 간섭 강도가 높습니다. 간섭 원인은 주로 전원 스위치 기간과 여기에 연결된 방열판 및 고급 변압기에 집중되며 디지털 회로에서 간섭 원인의 위치는 비교적 명확합니다. 스위칭 주파수는 높지 않으며(수십 킬로헤르츠에서 수 메가헤르츠까지) 간섭의 주요 형태는 전도 간섭과 근거리 간섭입니다.


1MHz 이내:

주로 차동 모드 간섭을 기반으로 합니다. 1. X의 전기 용량을 늘리십시오. 2. 차동 모드 인덕턴스를 추가합니다. 3. PI 유형 필터를 사용하여 소형 전원을 처리할 수 있습니다(변압기 근처에 더 큰 전해 커패시터를 선택하는 것이 좋습니다).


1M-5MHz:

차동 모드 공통 모드 혼합, 입력 및 일련의 X 커패시터를 사용하여 차동 간섭을 필터링하고 어떤 간섭이 표준을 초과하는지 분석하여 해결합니다.


5MHz:

위의 내용은 주로 co touch 간섭에 초점을 맞추고 co touch를 억제하는 방법을 채택합니다. 접지된 경우 접지선에 2회전 자기 링을 사용하면 10MHz 이상의 간섭이 크게 감쇠됩니다(didiu 2006). 25-30MHz의 경우 접지까지 Y 커패시턴스를 늘리고 변압기 외부에 구리 스킨을 감싸고 PCBLAYOUT을 변경하고 출력 라인 앞에 이중 와이어 권선이 있는 작은 자기 링을 연결하는 것이 가능하며, 최소 10바퀴 이상 돌려서 출력 정류관 양단에 RC필터를 설치하세요.


100만-5MHZ:

차동 모드 공통 모드 혼합은 입력단에 병렬로 연결된 일련의 X 커패시터를 사용하여 차동 모드 간섭을 필터링하고 어떤 유형의 간섭이 표준을 초과하는지 분석하여 해결합니다. 1. 표준을 초과하는 차동 모드 간섭의 경우 차동 모드 인덕터를 추가하고 차동 모드 인덕턴스를 조정하여 X 커패시턴스를 조정할 수 있습니다. 2. 표준을 초과하는 공통 모드 간섭의 경우 공통 모드 인덕터를 추가하고 이를 억제하기 위해 합리적인 양의 인덕턴스를 선택할 수 있습니다. 3. 정류기 다이오드의 특성은 FR107과 같은 한 쌍의 고속 다이오드와 한 쌍의 일반 정류기 다이오드 1N4007을 처리하도록 변경될 수도 있습니다.


5MHz 이상:

주로 코 터치 간섭에 중점을 두고 코 터치를 억제하는 방식을 채택했습니다.


접지된 경우 접지선의 2-3 회전에 대해 직렬로 자기 링을 사용하면 10MHz 이상의 간섭에 상당한 감쇠 효과가 있습니다. 구리 호일 폐쇄 루프를 사용하여 구리 호일을 변압기의 철심에 단단히 붙이도록 선택할 수 있습니다. 백엔드 출력 정류관의 흡수 회로 크기와 1차 대형 회로의 병렬 용량을 처리합니다.


20M-30MHz의 경우:


1. 제품 유형에 따라 Y2 커패시턴스를 접지로 조정하거나 Y2 커패시턴스 위치를 변경하는 방법을 사용할 수 있습니다.


2. 1차측과 2차측 사이의 Y1 커패시터 위치와 매개변수 값을 조정합니다.

 

3. 변압기 외부에 구리 호일을 감쌉니다. 변압기의 가장 안쪽 층에 차폐 층을 추가하십시오. 변압기의 각 권선 배열을 조정하십시오.


4. PCB 레이아웃을 변경합니다.


5. 출력 라인 앞에 두 개의 병렬 와이어를 사용하여 작은 공통 모드 인덕터를 연결합니다.


6. 출력 정류관의 양쪽 끝에 RC 필터를 병렬로 연결하고 합리적인 매개변수를 조정합니다.


7. 변압기와 MOSFET 사이에 BEADCORE를 추가합니다.

8. 변압기의 입력 전압 핀에 작은 커패시터를 추가합니다.


9. MOS 구동저항을 높일 수 있다.


30M-50MHz:

1. 일반적으로 MOS 튜브의 고속 개폐로 인해 발생하며, 이는 RCD 버퍼 회로에 1N4007 느린 튜브를 사용하고 VCC 전원 공급 장치 전압에 1N4007 느린 튜브를 사용하여 MOS 구동 저항을 높여 해결할 수 있습니다.


2. RCD 버퍼 회로는 1N4007 느린 트랜지스터를 채택합니다.


3. 1N4007 느린 튜브를 사용하여 VCC 전원 전압을 해결하십시오.


4. 대안으로, 출력 라인의 프런트 엔드는 두 개의 와이어로 병렬로 감겨진 작은 공통 모드 인덕터와 직렬로 연결될 수 있습니다.


5. MOSFET의 DS 핀과 병렬로 작은 흡수 회로를 연결합니다.


6. 변압기와 MOSFET 사이에 BEADCORE를 추가합니다.


7. 변압기의 입력 전압 핀에 작은 커패시터를 추가합니다.


PCB Layout을 사용하는 경우 대형 전해 커패시터, 변압기 및 MOS로 구성된 회로 루프는 가능한 작아야 합니다.


9. 트랜스포머, 출력 다이오드, 출력 평파 전해 커패시터로 구성된 회로 루프는 가능한 작아야 합니다.

 

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