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提高開關電源的工作性能必須消除電磁干擾

鉅大LARGE  |  點擊量:784次  |  2020年06月23日  

消除通信開關電源的傳導干擾和輻射干擾傳導干擾主要是由于信號經電網傳播,會對其他電子設備產生嚴重干擾,往往引起更嚴重的問題。常用的抑制方法有:緩沖器法,減少耦合路徑法,減少寄生元件法等。而傳導干擾的極限值,可參考國標中的電磁兼容規范GB9254-1988,(386833.9-87,GB6833.4-1987,GB6833-1987。


在輻射研究中天線是電磁輻射源,在開關電源電路中,主電路中的元器件、連線等都可認為是天線,同時手機電話等的MCU與LCD的數據線、地址線工作頻率高,也是產生輻射干擾的主要干擾源。可以通過增加提高抗干擾能力的器件提高易受外界干擾的小信號電路的抗干擾能力;并綜合考慮各種接地措施,提高整體的電磁兼容性。開關電源在輸入電路中容易受到共模/差模干擾,此時,可以利用EMI濾波電路抑制此干擾。EMI濾波電路如圖1(a)所示。其中,L1,L2為共模抑制電感,與C1~C7組成線路低通濾波器:C1,C4,C5用于抑制差模噪聲,這里選用0.33μF的聚丙烯薄膜電容器;C2,C3和C6,C7用于抑制共模噪聲,因為它們安裝在機殼和端子間,會有漏電電流流向機殼,為防止觸電,這里選用漏電流小,不易擊穿和損壞的云母電容器,容量為3.300pF和0.1μF;C1~C7耐壓值均選為交流250V。


開關電源對內、外的干擾及抗干擾中,共模信號與開關器件的工作方式、散熱器的安裝及整機PCB板與機殼的連接有相當復雜的關系,共模信號在一定的條件下又可轉變成差模信號。其中解決共模干擾除了上述一般的EMI濾波電路,還可按如下電路圖的思想在電路上改進,使開關電源能夠在電路上改進從而提高性能。圖1(b)為共模/差模干擾濾波器典型電路,圖1(c)為在圖1(b)基礎上變異的共模/差模干擾濾波電路。


(3)隔離電源與其他設備間的相互干擾,增強通信開關電源的抗干擾能力。在通信端口及控制端口的小信號電路中,選用具有抗靜電干擾的器件。而單位脈沖干擾的頻譜最寬,容易以共模的方式傳入控制電路內,可采用吸收式濾波器消除,減小共模電感的分布電容、加強輸入電路的共模信號濾波來提高系統的抗擾性能。隔離,屏蔽其他干擾信號的干擾,以及自身對于其他設備的干擾。


切斷干擾信號的傳播途徑:電磁屏蔽,用金屬外殼加強屏蔽效果,并進行良好的接地處理(注意大地與系統地不可接在一起),各控制單元間的大面積接地用接地板屏蔽,同時也可以改善開關電源內部工作的穩定性。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

本文分析了通信開關電源在工作時易受到的干擾及其特點,結合通信技術,開關電源的相關性能指標,并參考目前國內外電磁兼容性的標準,根據通信開關電源的電磁兼容性問題提出了解決通信開關電容電磁兼容性的可行性方法,使通信開關電源的工作性能提高。


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