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開關(guān)電源基于補(bǔ)償原理的無源共模干擾抑制技術(shù)?? 摘要:介紹了一種基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù),通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)?,理論和實驗結(jié)果都表明該技術(shù)有效減少了電路的共模干擾。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;共模干擾;抑制技術(shù)
0??? 引言 ??? 由于MOSFET及IGBT和軟開關(guān)技術(shù)在電力電子電路中的廣泛應(yīng)用,使得功率變換器的開關(guān)頻率越來越高,結(jié)構(gòu)更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產(chǎn)生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以EMI問題是目前電力電子界關(guān)注的主要問題之一。 ??? 傳導(dǎo)是電力電子裝置中干擾傳播的重要途徑。差模干擾和共模干擾是主要的傳導(dǎo)干擾形態(tài)。多數(shù)情況下,功率變換器的傳導(dǎo)干擾以共模干擾為主。本文介紹了一種基于補(bǔ)償原理的無源共模干擾抑制技術(shù),并成功地應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)渲?。理論和實驗結(jié)果都證明了,它能有效地減小電路中的高頻傳導(dǎo)共模干擾。這一方案的優(yōu)越性在于,它無需額外的控制電路和輔助電源,不依賴于電源變換器其他部分的運(yùn)行情況,結(jié)構(gòu)簡單、緊湊。 1??? 補(bǔ)償原理 ??? 共模噪聲與差模噪聲產(chǎn)生的內(nèi)部機(jī)制有所不同:差模噪聲主要由開關(guān)變換器的脈動電流引起;共模噪聲則主要由較高的dv/dt與雜散參數(shù)間相互作用而產(chǎn)生的高頻振蕩引起。如圖1所示。共模電流包含連線到接地面的位移電流,同時,由于開關(guān)器件端子上的dv/dt是最大的,所以開關(guān)器件與散熱片之間的雜散電容也將產(chǎn)生共模電流。圖2給出了這種新型共模噪聲抑制電路所依據(jù)的本質(zhì)概念。開關(guān)器件的dv/dt通過外殼和散熱片之間的寄生電容對地形成噪聲電流。抑制電路通過檢測器件的dv/dt,并把它反相,然后加到一個補(bǔ)償電容上面,從而形成補(bǔ)償電流對噪聲電流的抵消。即補(bǔ)償電流與噪聲電流等幅但相位相差180°,并且也流入接地層。根據(jù)基爾霍夫電流定律,這兩股電流在接地點(diǎn)匯流為零,于是50Ω的阻抗平衡網(wǎng)絡(luò)(LISN)電阻(接測量接收機(jī)的BNC端口)上的共模噪聲電壓被大大減弱了。
圖1??? CM及DM噪聲電流的耦合路徑示意圖
圖2??? 提出的共模噪聲消除方法 2??? 基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù)在開關(guān)電源中的應(yīng)用 ??? 本文以單端反激電路為例,介紹基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù)在功率變換器中的應(yīng)用。圖3給出了典型單端反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并加入了新的共模噪聲抑制電路。如圖3所示,從開關(guān)器件過來的dv/dt所導(dǎo)致的寄生電流ipara注入接地層,附加抑制電路產(chǎn)生的反相噪聲補(bǔ)償電流icomp也同時注入接地層。理想的狀況就是這兩股電流相加為零,從而大大減少了流向LISN電阻的共模電流。利用現(xiàn)有電路中的電源變壓器磁芯,在原繞組結(jié)構(gòu)上再增加一個附加繞組NC。由于該繞組只需流過由補(bǔ)償電容Ccomp產(chǎn)生的反向噪聲電流,所以它的線徑相對原副方的NP及NS繞組顯得很?。ㄓ蓪嶋H裝置的設(shè)計考慮決定)。附加電路中的補(bǔ)償電容Ccomp主要是用來產(chǎn)生和由寄生電容Cpara引起的寄生噪聲電流反相的補(bǔ)償電流。Ccomp的大小由Cpara和繞組匝比NP∶NC決定。如果NP∶NC=1,則Ccomp的電容值取得和Cpara相當(dāng);若NP∶NC≠1,則Ccomp的取值要滿足icomp=Cpara·dv/dt。
圖3??? 帶無源共模抑制電路的隔離型反激變換器 此外,還可以通過改造諸如Buck,Half-bridge等DC/DC變換器中的電感或變壓器,從而形成無源補(bǔ)償電路,實現(xiàn)噪聲的抑制,如圖4,圖5所示。
圖4??? 帶有無源共模抑制電路的半橋隔離式DC/DC變換器
圖5??? 帶有無源共模抑制電路的Buck變換器 3??? 實驗及結(jié)果 ??? 實驗采用了一臺5kW/50Hz艇用逆變器的單端反激輔助電源作為實驗平臺。交流調(diào)壓器的輸出經(jīng)過LISN送入整流橋,整流后的直流輸出作為反激電路的輸入。多點(diǎn)測得開關(guān)管集電極對實驗地(機(jī)殼)的寄生電容大約為80pF,鑒于實驗室現(xiàn)有的電容元件,取用了一個100pF,耐壓1kV的瓷片電容作為補(bǔ)償電容。一接地鋁板作為實驗桌面,LISN及待測反激電源的外殼均良好接地。圖6是補(bǔ)償繞組電壓和原方繞組電壓波形。補(bǔ)償繞組精確的反相重現(xiàn)了原方繞組的波形。圖7是流過補(bǔ)償電容的電流和開關(guān)管散熱器對地寄生電流的波形。從圖7可以看出,補(bǔ)償電流和寄生電流波形相位相差180°,在一些波形尖刺方面也較好地吻合。但是,由于開關(guān)管的金屬外殼為集電極且與散熱器相通,散熱器形狀的不規(guī)則導(dǎo)致了開關(guān)管寄生電容測量的不確定性。由圖7可見,補(bǔ)償電流的幅值大于實際寄生電流,說明補(bǔ)償電容的取值與寄生電容的逼近程度不夠好,取值略偏大。圖8給出了補(bǔ)償電路加入前后,流入LISN接地線的共模電流波形比較。經(jīng)過共模抑制電路的電流平衡后,共模電流的尖峰得到了很好的抑制,實驗數(shù)據(jù)表明,最大的抑制量大約有14mA左右。
圖6??? 補(bǔ)償繞組電壓和原方繞組電壓波形
圖7??? 補(bǔ)償電容電流和對地寄生電流波形
圖8??? 補(bǔ)償前后流入LISN地的共模電流波形(電流卡鉗系數(shù):100mV/A) ??? 圖9是用Agilent E4402B頻譜分析儀測得的共模電流的頻譜波形??梢?00kHz到2MHz的頻率范圍內(nèi)的CM噪聲得到了較好的抑制。但是,在3MHz左右出現(xiàn)了一個幅值突起,之后的高頻段也未見明顯的衰減,這說明在高頻條件下,電路的分布參數(shù)成了噪聲耦合主要的影響因素,補(bǔ)償電路帶來的高頻振蕩也部分增加了共模EMI噪聲的高頻成份。但從濾波器設(shè)計的角度來看,這并不太多影響由于降低了低次諧波噪聲而節(jié)省的設(shè)備開支。若是能較精確地調(diào)節(jié)補(bǔ)償電容,使其盡可能接近寄生電容Cpara的值,那么抑制的效果會在此基礎(chǔ)上有所改善。
圖9??? 補(bǔ)償前后流入LISN地的CM電流頻譜比較 4??? 此技術(shù)的局限性 ??? 圖10中的(a),(b),(c),(d)給出了噪聲抑制電路無法起到正常效用時的電壓、電流的波形仿真情況。這里主要包含了兩種情況: ??? 第一種情況是在輸入電容的等效串聯(lián)電感(ESL)上遇到的。電感在整個電路中充當(dāng)了限制電流變化率di/dt的角色,很顯然LISN中大電感量的串聯(lián)電感限制了變換器電源作為電流源提供的能力。因此,這些脈動電流所需的能量必須靠輸入電容來供給,但是輸入電容自身的ESL也限制了它們作為電流源的能力。ESL愈大,則輸入端電容提供給補(bǔ)償變壓器所需高頻電流的能力愈受限制。當(dāng)ESL為100nH時,補(bǔ)償電路幾乎失效。圖10(a)中雖說補(bǔ)償電壓與寄生CM電壓波形非常近似,但是圖10(b)中卻很明顯看出流過補(bǔ)償電容Ccomp的電流被限制了。 ??? 另外一種嚴(yán)重的情況是補(bǔ)償變壓器的漏感。當(dāng)把變壓器漏感從原來磁化電感的0.1%增大到10%的時候,補(bǔ)償電路也開始失效,如圖10(c)及圖10(d)所示。補(bǔ)償繞組電壓波形由于漏感和磁化電感的緣故發(fā)生分叉。如果漏感相對于磁化電感來說很小的話,這個波形畸變可以忽略,但實際補(bǔ)償電容上呈現(xiàn)的dv/dt波形已經(jīng)惡化,以至于補(bǔ)償電路無法有效發(fā)揮抑制作用。
(a)??? 輸入電容ESL值較大時的CM電壓
(b)??? 輸入電容ESL值較大時的CM電流
(c)??? 漏感值較大時的CM電壓
(d)??? 漏感值較大時的CM電流 圖10??? 噪聲電路失效仿真電壓、電流波形 ??? 為了解決ESL和變壓器漏感這兩個嚴(yán)重的限制因素,可以采取以下措施:對于輸入電容的ESL,要盡量降低至可以接受的程度,通過并聯(lián)低ESL值的電容來改善;密繞原方繞組和補(bǔ)償繞組可以有效降低漏感。 5??? 結(jié)語 ??? 由以上的實驗和分析可以看到,應(yīng)用到傳統(tǒng)電源變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的這種無源CM噪聲抑制電路是有一定作用的。由于用來補(bǔ)償?shù)母郊永@組只須加到現(xiàn)有的變壓器結(jié)構(gòu)中,所以,隔離式的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對于采用這種無源補(bǔ)償消除電路來說可能是最簡易、經(jīng)濟(jì)的電路結(jié)構(gòu)。 |
開關(guān)電源基于補(bǔ)償原理的無源共模干擾抑制技術(shù)
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干擾可分為哪幾種?引起干擾的原因是什么?為什么共模電感只能對共模干擾起作用,對差模干擾不起作用?常見的開關(guān)電源EMI電路設(shè)計方案有哪幾種?
2021-07-09 06:37:17
幾種開關(guān)電源EMI的抑制方案分析對比
有效的方案,并為開關(guān)電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。 開關(guān)電源電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理 開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾,按噪聲干擾源種類來分,可分為尖峰干擾和諧波干擾兩種;若按耦合通路來分,可分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾
2018-12-03 11:22:05
基于開關(guān)電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的應(yīng)用研究
電磁干擾(EMI)和電磁敏感(EMS)兩方面。由于開關(guān)電源中存在很高的di/dt和du/dt,因此,所有拓?fù)湫问降?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)電源都有電磁干擾的問題。目前克服電磁干擾的技術(shù)手段主要有:在電源的輸入、輸出端設(shè)置無
2018-09-27 15:17:42
如何抑制開關(guān)電源的紋波噪聲
開關(guān)電源工作頻率,以提高高頻紋波頻率,有利于抑制輸出高頻紋波。b、加大輸出高頻濾波器,可以抑制輸出高頻紋波。c、采用多級濾波。共模紋波噪聲 由于功率器件與散熱器底板和變壓器原、副邊之間存在寄生電容,導(dǎo)線存在
2022-05-01 16:31:12
如何合理設(shè)計開關(guān)電源?抑制干擾
開關(guān)電源作為電子設(shè)備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn),在數(shù)字電路中得到了廣泛的應(yīng)用,然而由于工作在高頻開關(guān)狀態(tài),屬于強(qiáng)干擾源,其本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作。因此,抑制
2019-01-16 14:20:30
如何實現(xiàn)開關(guān)電源EMI控制?
合到次級繞組上,在次級繞組作直流輸出的兩條電源線上產(chǎn)生共模干擾?! ∫虼耍?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關(guān)管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸人、整流輸出電路部分?! ? 抑制
2018-11-21 16:30:29
如何選取開關(guān)電源共模電感和X電容
開關(guān)電源共模電感和X電容的選取電磁干擾濾波器電路L的電感量與EMI濾波器的額定電流I有關(guān)電流和共模電感感值對應(yīng)基本關(guān)系50W開關(guān)電源輸入前段EMI&EMC處理電磁干擾濾波器電路電磁干擾濾波器
2021-12-28 07:54:31
常用五種開關(guān)電源EMI的抑制方法策略
,在次級繞組作直流輸出的兩條電源線上產(chǎn)生共模干擾。因此,開關(guān)電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關(guān)管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸人、整流輸出電路部分。抑制開關(guān)電源電磁干擾的措施通常開關(guān)電源
2020-09-29 17:11:24
用于EFT干擾抑制的共模電感選型問題
2000V強(qiáng)度的EFT干擾,其他的電感連1500V的干擾都無法抑制。(注:我的測試都是耦合在電源線上的EFT干擾,產(chǎn)品沒有殼體地)3.我又做了一個測試:從別人的產(chǎn)品上卸下一顆3.6mH的共模電感,發(fā)現(xiàn)可以抑制
2018-04-11 08:53:11
開關(guān)電源電磁干擾的抑制措施
本文先分析了開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的機(jī)理, ,就目前幾種有效的開關(guān)電源電磁干擾措施進(jìn)行了分析比較,并為開關(guān)電源電磁干擾的進(jìn)一步研究提出參考建議。關(guān)鍵詞 開關(guān)電源 電
2009-08-07 16:22:24
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41使用開關(guān)電源的產(chǎn)品的電磁干擾抑制對策實例
本文簡要介紹了開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的機(jī)理以及濾波的原理并結(jié)合實例論述了一種較為實用的開關(guān)電源電磁干擾抑制方法
2009-11-11 14:31:36
43
43開關(guān)電源電磁干擾分析及抑制
來源:電源技術(shù)應(yīng)用 作者:王 凡 王志強(qiáng)
摘要:開關(guān)電源由于本身工作特性使得電磁干擾問題相當(dāng)突出。從開關(guān)電源電磁干擾的模型入手論述了開關(guān)電源電磁
2006-06-07 11:17:26
2260
2260開關(guān)電源EMI抑制措施
開關(guān)電源EMI抑制措施
電磁兼容的三要素是干擾源、耦合通路和敏感體,抑制以上任何一項都可以減少電磁干擾問題。開關(guān)電源工作在高電壓大電流的高頻開關(guān)
2009-06-30 20:27:01
1087
1087
開關(guān)電源的尖峰干擾及其抑制
開關(guān)電源的尖峰干擾及其抑制
摘要:介紹幾種抑制尖峰干擾的方法。通過產(chǎn)品試用表明,該方法有一定的實用性。
關(guān)鍵詞:紋波濾波器二極管抑制
Th
2009-07-11 08:35:45
2451
2451
開關(guān)電源電磁干擾分析及其抑制
開關(guān)電源電磁干擾分析及其抑制
摘要:在介紹反激式開關(guān)電源及其性能的基礎(chǔ)上,討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及抑制,開關(guān)緩沖、光電隔離等問題。
關(guān)鍵詞:
2009-07-11 09:56:43
990
990
開關(guān)電源電磁干擾(EMI)機(jī)理及新的抑制方法
開關(guān)電源電磁干擾(EMI)機(jī)理及新的抑制方法
摘要:開關(guān)電源的電磁干擾對電子設(shè)備的性能影響很大,因此,
2009-07-15 09:06:47
2022
2022
開關(guān)電源的抗干擾設(shè)計
開關(guān)電源的抗干擾設(shè)計
摘要:列舉了開關(guān)電源EMC設(shè)計的幾個問題,簡要敘述了抑制開關(guān)電源EMI的措施。
關(guān)鍵詞:電
2009-07-15 09:43:56
2140
2140
利用濾波器抑制開關(guān)電源的電磁干擾
利用濾波器抑制開關(guān)電源的電磁干擾
摘要:分析了開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的主要原因,介紹了利用濾波器抑制電磁干擾的原理以及濾波器
2009-07-17 11:26:12
1277
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開關(guān)電源的干擾及其抑制
開關(guān)電源的干擾及其抑制
開關(guān)電源本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作抑制開關(guān)電源本身的電磁噪聲.是開發(fā)和設(shè)計開關(guān)電源的一個重
2009-10-09 09:58:40
1393
1393
單片開關(guān)電源瞬態(tài)干擾及音頻噪聲抑制技術(shù)
單片開關(guān)電源瞬態(tài)干擾及音頻噪聲抑制技術(shù)
為確保單片開關(guān)電源正常工作,必須在電路設(shè)計和制造工藝上采取相應(yīng)措施,有效地抑制瞬態(tài)干擾及音
2009-11-01 08:18:03
1078
1078
開關(guān)電源中EMI干擾源的抑制方案
介紹輻射干擾的傳輸通道。
(1)在開關(guān)電源中,能構(gòu)成輻射干擾源的元器件和導(dǎo)線均可以被假設(shè)為天線,從而利用
2010-11-04 18:18:55
2540
2540開關(guān)電源的電磁干擾抑制技術(shù)
電磁干擾對開關(guān)電源的效率和安全性影響成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。文中分析了開關(guān)電源中電磁干擾產(chǎn)生的原因, 提出了抑制干擾的有效措施。
2017-02-09 10:28:38
2994
2994
共模EMI抑制方法的介紹
在電力電子變換器中,開關(guān)器件的高速開關(guān),產(chǎn)生了巨大的 dv/dt,di/dt,形成了嚴(yán)重的電磁干擾問題。傳統(tǒng)的共模電流抑制技術(shù)主要依賴共模電感、電容等儲能元件構(gòu)成無源濾波器,然而濾波器的體積、重量
2017-11-12 11:07:48
16
16在高頻開關(guān)電源設(shè)計中怎樣抑制電磁干擾?
要提高開關(guān)頻率,提高開關(guān)電源產(chǎn)品的質(zhì)量,電磁兼容性問題必須重點(diǎn)考慮。本文是在分析了干擾產(chǎn)生機(jī)理以及經(jīng)過大量實踐的基礎(chǔ)上,提出的行之有效的抑制措施。產(chǎn)生開關(guān)電源電磁干擾的因素還很多,抑制電磁干擾還有
2018-07-18 07:06:00
4352
4352
電壓源逆變器模型預(yù)測共模電壓抑制方法
逆變器模型預(yù)測共模電壓抑制方法還存在計算量大、開關(guān)頻率高等缺點(diǎn)。為此,提出一種基于優(yōu)化電壓矢量選擇的電壓源逆變器模型預(yù)測共模電壓抑制方法。與傳統(tǒng)的模型預(yù)測共模電壓抑制方法相比,所提方法在實現(xiàn)共模電壓抑制的同時
2018-04-20 15:15:55
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25如何預(yù)防和抑制開關(guān)電源的“輻射”干擾?
關(guān)于開關(guān)電源認(rèn)證中遇到的這些電磁兼容問題,都是近年開關(guān)電源業(yè)界討論的熱點(diǎn),其中開關(guān)電源的諧波抑制的話題,在每年都有大量的文章見諸于技術(shù)雜志和書刊。
2018-09-18 17:34:04
11877
11877
從三大方面閑談開關(guān)電源的電磁干擾抑制方法
之前民熔小課堂分享了開關(guān)電源電磁干擾的五個干擾源,而電磁兼容的三要素是干擾源、耦合通路和敏感體。抑制上述任何一個都可以減少電磁干擾。開關(guān)電源工作在高壓大電流高頻開關(guān)狀態(tài)下,其電磁兼容問題更為復(fù)雜
2020-08-31 09:53:18
2696
2696無源共模干擾抑制技術(shù)的特點(diǎn)、應(yīng)用及驗證
介紹了一種基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù),通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)?,理論和實驗結(jié)果都表明該技術(shù)有效減少了電路的共模干擾。
2021-03-11 09:58:17
3667
3667
開關(guān)電源無源濾波技術(shù)的作用是怎樣的
無源濾波的電路比較簡單,而且成本低廉,工作性能也比較可靠,是抑制開關(guān)電源電磁干擾的有效方式。而無源濾波器由電感、電容、電阻元件組成,它的直接作用是用來解決傳導(dǎo)發(fā)射的。 因為原開關(guān)電源電路中的濾波電容
2021-04-14 14:32:37
1881
1881開關(guān)電源電磁干擾與抑制方法分析
本文通過分析開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾信號的原因,強(qiáng)調(diào)了電磁兼容性對開關(guān)電源設(shè)計的重要性,并給出了幾種抑制干擾信號的措施。
2021-06-18 14:41:02
26
26反激式開關(guān)電源共模傳導(dǎo)發(fā)射模型的分析與應(yīng)用.pdf
反激式開關(guān)電源共模傳導(dǎo)發(fā)射模型的分析與應(yīng)用.pdf(eefl 電源)-摘要以反激式開關(guān)電源為研究對象,分析了其共模傳導(dǎo)噪聲的干擾源、傳輸通道以及變壓器分布電容參數(shù)對共模嗓聲的作用,建立相應(yīng)的共模傳導(dǎo)
2021-07-26 14:45:39
16
16開關(guān)電源環(huán)路補(bǔ)償.
開關(guān)電源環(huán)路補(bǔ)償.(現(xiàn)代電源技術(shù)課本)-開關(guān)電源環(huán)路補(bǔ)償? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 11:11:26
133
133開關(guān)電源中電磁干擾的抑制
開關(guān)電源中電磁干擾的抑制(電力電子電源技術(shù)及應(yīng)用)-開關(guān)電源中電磁干擾的抑制? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 17:12:50
37
37開關(guān)電源的電磁干擾及噪聲抑制方法
開關(guān)電源的電磁干擾及噪聲抑制方法(電源技術(shù)的新技術(shù)發(fā)展方向)-開關(guān)電源的電磁干擾及噪聲抑制方法,很好的資料摘要:在實際應(yīng)用中,開關(guān)電源不可避免的要產(chǎn)生噪聲和電滋干擾。這是一個不容忽視的問題,也是
2021-09-27 10:46:51
22
22簡單介紹幾種有效開關(guān)電源電磁干擾抑制
簡單介紹幾種有效開關(guān)電源電磁干擾抑制(肇慶理士電源技術(shù)有限公司規(guī)模人數(shù))-簡單介紹幾種有效開關(guān)電源電磁干擾抑制前關(guān)于開關(guān)電源EMI(Electromagnetic Interference)的研究
2021-09-27 16:53:22
9
9開關(guān)電源共模電感和X電容的選???
開關(guān)電源共模電感和X電容的選?。?- EMC論壇_可靠性設(shè)計 - 21ic電子技術(shù)開發(fā)論壇電磁干擾濾波器電路 電磁干擾濾波器的基本電路如圖1所示。該五端器件有兩個輸入端、兩個輸出端和一個接地端
2022-01-10 10:39:25
53
53幾種有效的開關(guān)電源電磁干擾抑制措施
實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關(guān)電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。
開關(guān)電源電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理
開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾,按噪聲干擾源種類來分,可分為尖峰干擾和諧波干擾兩種,...
2022-02-11 15:00:24
12
12共模干擾和差模干擾如何進(jìn)行更好的區(qū)別
如何抑制共模干擾 共模干擾作為EMC干擾中最為常見且危害較大的干擾,我們抑制它最直接的方法就是濾波。
2022-07-05 14:54:59
5033
5033EMC干擾知識:共模干擾和差模干擾定義及區(qū)別
在電路中引入共模電容,則共模電容提供最短的路徑使共模干擾信號被旁路,從而抑制共模干擾的產(chǎn)生。 如果電源回路同時還存在差模干擾,使用差模電容來抑制干擾。
2023-01-12 10:07:54
4380
4380共模電感在開關(guān)電源中的應(yīng)用
共模電感(共模扼流圈),構(gòu)成各種濾波器對電磁干擾進(jìn)行濾波,抑制各種高速信號產(chǎn)生的電磁波向外發(fā)射,所以它一般是應(yīng)用于開關(guān)電源電路中起抑制作用。共模電感對交流電流起著阻礙的作用。對于共模電感,我們一般見的比較多的就是貼片和繞線等。
2023-04-04 09:38:10
3649
3649共模電感和差模電感的識別和應(yīng)用
共模電感和差模電感都是抗電磁干擾有效的元器件之一,廣泛應(yīng)用于各種濾波器、開關(guān)電源等產(chǎn)品,但是共模電感是用來抑制共模干擾,而差模電感是用來抑制差模干擾,兩種都是比較重要的濾波電感。
2023-04-13 09:49:36
4268
4268共模電感和差模電感識別和應(yīng)用分析
共模電感和差模電感都是抗電磁干擾有效的元器件之一,廣泛應(yīng)用于各種濾波器、開關(guān)電源等產(chǎn)品,但是共模電感是用來抑制共模干擾,而差模電感是用來抑制差模干擾,兩種都是比較重要的濾波電感。
2023-04-20 09:46:33
2766
2766一文看懂開關(guān)電源共模電感如何辨別好壞
隨著技術(shù)的進(jìn)步,電感在我們的日常生活中越來越重要。其中,開關(guān)電源共模電感是一種常見的電子元器件,用于濾除電路中的共模噪聲和干擾信號。但是,如何辨別開關(guān)電源共模電感的好壞呢?今天谷景將從以下幾個方面給大家介紹。
2023-07-05 09:16:41
2539
2539共模電感和差模電感在電路中的區(qū)別
共模電感和差模電感都是抗電磁干擾有效的元器件之一,廣泛應(yīng)用于各種濾波器、開關(guān)電源等產(chǎn)品,但是共模電感是用來抑制共模干擾,而差模電感是用來抑制差模干擾,兩種都是比較重要的濾波電感。
2023-08-05 10:54:07
5175
5175
差模干擾和共模干擾分別是什么?差模干擾產(chǎn)生的原因?共模干擾的抑制方法?
差模干擾和共模干擾分別是什么?差模干擾產(chǎn)生的原因?共模干擾的抑制方法? 差模干擾和共模干擾是在電路中出現(xiàn)的兩種常見干擾形式。 差模干擾是指電路中的兩個信號線(通常為正負(fù)線)上出現(xiàn)的干擾信號,其峰值
2023-11-20 16:16:44
5845
5845共模電感對共模有抑制能力呢?對差模為什么沒有抑制能力呢?
共模電感對共模有抑制能力呢?對差模為什么沒有抑制能力呢? 共模電感是一種電子元件,特別設(shè)計用來抑制共模干擾信號。為了理解共模電感如何對共模信號具有抑制能力,我們首先需要了解共模干擾和差模信號之間
2023-11-28 17:29:46
1712
1712共模電感的工作原理?共模電感為什么會接在開關(guān)電源交流一側(cè)?
共模電感的工作原理?共模電感為什么會接在開關(guān)電源交流一側(cè)? 共模電感(common mode inductor)是一種用于抑制電源電磁干擾的電感器件。它接在開關(guān)電源的交流一側(cè),主要的工作原理是通過
2023-11-30 15:07:55
3207
3207開關(guān)電源共模電感怎么看,電阻值來判斷
隨著技術(shù)的進(jìn)步,電感在我們的日常生活中越來越重要。其中,開關(guān)電源共模電感是一種常見的電子元器件,用于濾除電路中的共模噪聲和干擾信號。但是,如何辨別開關(guān)電源共模電感的好壞呢?今天谷景將從以下幾個方面給
2024-04-03 09:43:33
1638
1638
開關(guān)電源輸入EMI濾波器設(shè)計與仿真案例
開關(guān)電源中常用EMI濾波器抑制共模干擾和差模干擾。三端電容器在抑制開關(guān)電源高頻干擾方面有良好性能。
2024-05-01 10:00:00
26717
26717
共模電感如何濾除共模干擾
共模電感是一種用于抑制共模干擾的電子元件,廣泛應(yīng)用于電源、通信、醫(yī)療等領(lǐng)域。 一、共模電感的工作原理 共模干擾的定義 共模干擾是指在兩條或多條導(dǎo)線中,電流方向相同、大小相等的干擾信號。這種干擾信號
2024-08-08 11:11:54
2115
2115開關(guān)電源尖峰干擾的產(chǎn)生原因和抑制方法
開關(guān)電源的尖峰干擾是一個復(fù)雜而重要的問題,它主要源于開關(guān)電源內(nèi)部高頻開關(guān)器件的快速通斷過程。這種干擾不僅影響開關(guān)電源本身的性能,還可能對周圍的其他電子設(shè)備造成不利影響。以下將詳細(xì)闡述開關(guān)電源尖峰干擾的定義、產(chǎn)生原因、抑制方法。
2024-08-19 18:30:32
7447
7447如何有效抑制共模干擾
在電子電路的設(shè)計和應(yīng)用過程中,共模干擾是一種常見且具有較大危害的電磁兼容(EMC)干擾。為了有效抑制這種干擾,我們可以采取多種方法,其中最直接的方法是通過濾波技術(shù)來實現(xiàn)。 一、共模電感的應(yīng)用 在電路
2024-09-27 15:13:20
3577
3577開關(guān)電源的尖峰干擾和抑制方法
開關(guān)電源的尖峰干擾是一個復(fù)雜而重要的問題,它主要源于開關(guān)電源內(nèi)部高頻開關(guān)器件的快速通斷過程。這種干擾不僅影響開關(guān)電源本身的性能,還可能對周圍的其他電子設(shè)備造成不利影響。以下將對開關(guān)電源的尖峰干擾及其抑制方法進(jìn)行詳細(xì)探討。
2024-10-10 09:46:36
3367
3367時源芯微 開關(guān)電源電磁干擾的控制技術(shù)
要有效解決開關(guān)電源的電磁干擾問題,可從以下三個關(guān)鍵方面著手:其一,降低干擾源產(chǎn)生的干擾信號強(qiáng)度;其二,阻斷干擾信號的傳播路徑;其三,提升受干擾體的抗干擾能力?;诖?,開關(guān)電源電磁干擾控制技術(shù)主要涵蓋
2025-05-20 16:50:41
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