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關于EMC電源優化的4種常用解決方案

發布時間:2022/5/24 14:08:12 來源:易磁通 點擊次數:3603

在電源模塊的應用中,EMC設計往往是最重要的,因為它關系整個用戶產品EMC性能那么如何提高EMC性能呢?本文從電源模塊的設計應用角度大家講解

EMC測試,也稱為電磁兼容性,描述產品性能,即電磁發射/干擾EME和電磁抗干擾EMSEME包傳導輻射,而EMS包含靜電脈沖群、浪涌等。為了提高用戶系統穩定性我們將從電源設計應用角度介紹四種常見解決方案:


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浪涌保護電路

在電源模塊的實際應用中,工程師經常使用浪涌保護電路保證EMC性能系統穩定性浪涌電壓的來源有很多種比如雷擊短路故障頻繁啟動設備等,讓我們直接看看如何設計浪涌保護電路

如圖1所示為了提高輸入級的浪涌保護能力,在外圍增加壓敏電阻TVS管。然而圖中電路(a)、(b)的最初目的實現兩級保護,但可能適得其反如果(a)中MOV2的壓敏電壓通流能力低于MOV1,MOV2可能無法承受浪涌沖擊導致整個系統癱瘓同樣,在電路(b)中,由于TVS響應速度MOV快,MOV往往不起作用TVS過早損壞因此正確連接方法一般如圖(c)所示


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兩級浪涌保護

此外還可以MOVTVS之間增加電阻防止TVS先導損壞選擇R時,應考慮R的功耗以免損壞R;同時,它可以并聯電容吸收能量提高浪涌能力。

注:MOVTVS選擇非常重要選擇適當最大允許電壓最大通過流量非常重要的。參考電源模塊的輸入電壓浪涌試驗等級如果電壓選擇較小,則后端電源不正常如果電壓選擇較大,則無法起到保護作用如果通過流量選擇較小,設備很容易損壞


PCB設計的電源模塊

由于模塊電源產品具有模塊電源PCB設計規范要求因此考慮散熱設計、EMC設計、干擾設計生產工藝設計等,涉及內容很多因此PCB設計是模塊電源產品開發過程中最重要的環節之一。


內部電路設計的電源模塊

電源模塊不是線性電源類型而是開關電源當開關管打開關閉時,電壓電流切斷導致更大瞬態變化(di/dt.dv/dt),因此開關電源是一個更大EMC干擾源隔離電源模塊常用電路拓撲:隔離正激隔離反激通過產品內部電路設計+PCB設計,產品EMC性能達到最佳狀態


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電源模塊傳導騷擾設計

設計電源模塊傳導騷擾電路時,首先需要分析電源模塊的傳導騷擾情況,并找到相應解決方案示波器分析如下

1.低頻150KHz-1mhz頻率特別開關頻率點-差模騷擾

解決方案:差模濾波

中頻:1mhz-10mhz頻率-差模和共模騷擾

解決方案適當加一點共模濾波

3.高頻10mhz-30mhz頻率-共模騷擾

解決方案共模濾波


因此為了解決電源模塊傳添加差模濾波共模濾波電路,以解決電源模塊傳輸騷擾問題:

經驗分享:如果一個電源模塊的頻率范圍是30MHz-1000MHz通過示波器測試輻射騷擾傳導騷擾波形預測好壞高頻直線上升沒有下降趨勢,那么產品輻射騷擾一般都很差。


總結

EMC測試通常是非常實用的,但是如果我們掌握一些基本原理,在設計EMC前級電路時會更多測試方向從而縮短項目開發時間

具有穩定性能的電源模塊,完善浪涌保護電路,將最大限度地保證系統供電穩定性可靠性


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