So lösen Sie das Problem der übermäßigen Strahlung des Schaltnetzteils

Oct 16, 2023

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So lösen Sie das Problem der übermäßigen Strahlung des Schaltnetzteils

 

Beim Schalten der Versorgungsspannung ist die Stromänderungsrate sehr hoch, was zu stärkeren Störungen führt. Die Störquellen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Schaltphase der Stromversorgung und sind mit dem Kühlkörper und dem Hochspannungstransformator verbunden. Im Verhältnis zur Position des digitalen Schaltkreises sind die Störquellen deutlicher. Die Schaltfrequenz ist nicht hoch (zwischen einigen zehn kHz und einigen Megahertz). Die Hauptstörungen sind Leitungsstörungen und Nahfeldstörungen.


Die spezifischen einzelnen Frequenzpunkte der Lösung sind wie folgt:


Innerhalb von 1 MHz:
Die Hauptursache für Störungen im Differenzialmodus ist 1. Erhöhen Sie die X-Kapazität. 2. Fügen Sie eine Differenzialinduktivität hinzu. 3. Bei kleinen Netzteilen kann eine PI-Filterverarbeitung verwendet werden (es wird empfohlen, die Elektrolytkondensatoren in der Nähe des Transformators größer auszuwählen).


1 M-5MHz:
Gleichtaktmischung im Differenzialmodus. Dabei werden die Eingangsseite und eine Reihe von X-Kondensatoren verwendet, um die differenziellen Berührungsstörungen herauszufiltern und zu analysieren, welche Störungsart den Standard überschreitet, und dieses Problem zu beheben.


5 MHz:
Die oben genannten Störungen werden hauptsächlich durch die Verwendung der Methode zur Unterdrückung von Störungen verursacht. Bei geerdeten Gehäusen wird die Dämpfung von Störungen über 10 MHz bei einer Erdungsleitung mit einem Magnetring um 2 Kreise größer (diudiu2006); bei 25 - 30 MHz kann jedoch die Y-Kapazität zur Erde erhöht werden. Ändern Sie im Transformator außerhalb des Brotkupfers das PCBLAYOUT, verbinden Sie vor der Ausgangsleitung einen Zweidrahtanschluss und wickeln Sie einen kleinen Magnetring, mindestens 10 Windungen um die Enden der Ausgangsgleichrichterröhre und den RC-Filter.


1 M-5MHz:
Beim Mischen von Differentialmodus und Gleichtakt werden parallel geschaltete X-Kapazitäten auf der Eingangsseite verwendet, um die Differentialstörungen herauszufiltern und zu analysieren, welche Störungen den Standard überschreiten, und um das Problem zu lösen: 1. Bei Störungen im Differentialmodus, die den Standard überschreiten, kann die X-Kapazität angepasst und eine Differentialmodus-Induktivität hinzugefügt werden. 2. Bei Störungen im Gleichtaktmodus, die den Standard überschreiten, kann eine Gleichtakt-Induktivität hinzugefügt werden. Dabei kann eine angemessene Induktivitätsmenge gewählt werden, um die Störung zu unterdrücken. 3. Sie können die Eigenschaften der Gleichrichterdiode ändern, um mit einem Paar schneller Dioden umzugehen, z. B. FR107 oder einem Paar gewöhnlicher Gleichrichterdioden 1N4007.


Über 5 MHz:
Die Hauptstörung ist die normale Berührungsstörung, und es wird die Methode zur Unterdrückung der normalen Berührung verwendet.


Bei geerdetem Gehäuse hat eine Erdungsleitung mit einem magnetischen Ring um 2-3 Windungen eine größere Dämpfungswirkung bei Störungen über 10 MHz. Sie können Kupferfolie direkt nach dem Kern des Transformators anbringen, Kupferfolie ist ein geschlossener Kreislauf. Behandeln Sie den Absorptionskreis des Back-End-Ausgangsgleichrichters und die Größe der Shunt-Kapazität des Primärkreises.


Für 20 M-30MHz:
1. Für eine Produktklasse kann die Y2-Kapazität zur Erde angepasst oder die Position des Y2-Kondensators geändert werden.


2. Passen Sie die Kapazitätsposition und den Parameterwert von Y1 zwischen der Primär- und Sekundärseite an.


3. Legen Sie Kupferfolie auf die Außenseite des Transformators; fügen Sie der innersten Schicht des Transformators eine Abschirmschicht hinzu; passen Sie die Anordnung der Wicklungen des Transformators an.


4. Ändern Sie das PCB-Layout;


5. Ausgangsleitung vor dem Anschluss einer Zweileiter-Parallelwicklung einer kleinen Gleichtaktinduktivität;


6. Ausgangsgleichrichter parallel zu beiden Enden des RC-Filters und die sinnvollen Parameter einstellen;


7. Fügen Sie BEADCORE zwischen dem Transformator und dem MOSFET hinzu;


8. Fügen Sie dem Eingangsspannungsstift des Transformators einen kleinen Kondensator hinzu.


9. Kann verwendet werden, um den MOS-Antriebswiderstand zu erhöhen.


30 M-50MHz:
1. Wird im Allgemeinen durch das schnelle Ein-/Ausschalten der MOS-Röhre verursacht und kann durch Erhöhen des MOS-Antriebswiderstands, RCD-Pufferschaltung mithilfe einer langsamen 1N4007-Röhre und VCC-Versorgungsspannung mithilfe einer langsamen 1N4007-Röhre gelöst werden.


2. RCD-Pufferschaltung mit langsamer Röhre 1N4007;


3. VCC-Versorgungsspannung mit langsamer Röhre 1N4007 lösen;


4. Oder das vordere Ende der Ausgangsleitung in Reihe mit einer zweiadrigen Parallelwicklung einer kleinen Gleichtaktinduktivität;


5. Schließen Sie einen kleinen Absorptionskreis parallel zum DS-Pin des MOSFET an.


6. Fügen Sie BEADCORE zwischen dem Transformator und dem MOSFET hinzu;


7. Fügen Sie dem Eingangsspannungsstift des Transformators einen kleinen Kondensator hinzu.


8. PCB-LAYOUT, wenn der große Elektrolytkondensator, der Transformator und der MOS den möglichst kleinen Stromkreis bilden;


9. Transformator, Ausgangsdiode und Ausgangs-Flachwellen-Elektrolytkondensator bilden den möglichst kleinen Schaltungsring.

 

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