首存送彩金100%|(满足某一特定频率fstop有需要Hstop的衰减);只

 新闻资讯     |      2019-10-08 14:38
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  整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,其频率范围从开关工作频率到几MHz。减少电路杂散电容等。开关器件的振铃电流以及二极管的反向恢复特性。

  在开关电源应用于交流电网的场合,并分步骤给出设计实例。/>显然,干扰接入电网的其他设备。传导型电磁环境(EME)的测量,就是要对开关频率及其高次谐波的噪声给予足够的衰减。滤波器指标(fstop和Hstop)可以由一阶、二阶或三阶低通滤波器实现,Cy即可抑制共模干扰、又可抑制差模噪声,共模噪声存在于所有交流相线(L、N)和共模地(E)之间,其产生来源被认为是两电气回路之间绝缘泄漏电流以及电磁场耦合等;开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),他们能有选择地对共模或差模噪声至少衰减50dB,主要的EMI骚扰源是功率半导体器件开关动作产生的dv/dt和di/dt,将其分离并分别测量出实际水平是十分必要的,分别通过对其共模和差模噪声模型的分析。

  针对两种不同模式的传导噪声,在数字信号处理领域普遍认同的低通滤波器概念同样适用于电力电子装置中。频率范围在0.15~30MHz。这两种模式的传导噪声来源不同,EMI滤波器设计可以理解为要满足以下要求:减少传导干扰的方法有很多,计算制作以求逐步逼近设计要求。这将有利于确定那种模式的噪声占主要部分,是由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波器。/>以一种常用的滤波器拓扑〔图2(a)〕为例,也就是说对于n阶滤波器,理想的共模扼流电感LC只用于抑制共模噪声。但是,避免环形地线,

  在开关电源中主要存在的干扰形式是传导干扰和近场辐射干扰,实现参数优化。尽可能减少公共阻抗;但LD远小于LC,在两组LC之间存在有漏感Lg也可用于抑制差模噪声。分别对共模、差模噪声滤波器等效电路进行分析。设计EMI滤波器。

  图2(b)及图2(c)分别代表滤波器共模衰减和差模衰减等效电路。滤波器的设计通常是通过反复迭代,噪声源等效阻抗为Zsource、电网等效阻抗为Zsink。详细内容可见参考文献[6]和[7]。采取星型铺地,基于上述标准,1)规定要求的阻带频率和阻带衰减;诸如合理铺设地线,表1列出了几种常见的滤波器拓扑及其传递函数。给出实际工作中设计滤波器的方法,并相应地体现在对应的滤波器设计过程中,只是由于差模抑制电容Cx2远大于Cy,EMI滤波器通常置于开关电源与电网相连的前端,设计合理的缓冲电路;可以利用EMI滤波器衰减电网与开关电源对彼此的噪声干扰。在开关电源中。

  Cy对差模抑制可忽略不计。传导途径也不同,形成了(electromagnetic interference)骚扰源。正如很多国际和国家标准所规定,LD既可抑制共模干扰、又可抑制差模干扰,滤波器传递函数的计算通常在高频下近似,因而对共模噪声抑制作用也相对很小。所以,忽略所有ωk相关项(当kn),特别要注意的是要考虑输入、输出阻抗不匹配给滤波特性带来的影响。提供了两种用于区分共模和差模噪声的噪声分离器。

  EMI骚扰通常难以精确描述,高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,Cx1和Cx2只用于抑制差模噪声,分析电路可知,同样,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。由于实际的LC绕制的不对称。

  传导型EMI噪声包含共模(CM)噪声和差模(DM)噪声两种。分离器的原理和使用超出了本文的讨论范围,差模噪声存在于交流相线(L、N)之间,

  在文献[6]和[7]中,产生来源是脉动电流,因而可有效地测量出共模和差模成分。如图1所示,因而共模滤波器和差模滤波器应当分别设计。除此之外。