开关电源设计的噪声降低法

最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:开关电源  噪声降低法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。

1 电路和器件的选择

一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式.(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。

减小开关时间并非一定就能引起效率的提高,因为磁性元件的RF振荡需要强损耗的缓冲,最终可以观察到不断减弱的回程。使用软开关技术,虽然会稍微降低效率,但在节省成 本和滤波/屏蔽所占用空间方面有更大的好处。

2 阻尼

为了保护开关管免受由于寄生参数等因素引起的振荡尖峰电压的冲击常需要阻尼。阻尼器连到有问题的线圈上,这也可以减小发射。

阻尼器有多种类型:从EMC角度看,RC阻尼器通常在EMC上是最好的,但比其他的发热多一些。权衡各方面的利弊,在缓冲器中应谨慎使用感性电阻。

3 磁性元件有关问题及解决方案

特别需注意的是电感和变压器的磁路要闭合。例如,用环形或无缝磁芯,环形铁粉芯适合于存储磁能的场合,若在磁环上开缝,则需一个完全短路环来减小寄生泄漏磁场。

初级开关噪声会通过隔离变压器的线圈匝间电容注入到次级,在次级产生共模噪声,这些噪声电流难以滤除,而且由于流过路径较长,便会产生发射现象。

一种很有效的技术是将次级地用小电容连接到初级电源线上,从而为这些共模电流提供一条返回路径,但要注意安全,千万别超出安全标准标明的总的泄漏地电流,这个电容也有助于次级滤波器更好的工作。

线圈匝间屏蔽(隔离变压器内)可以更有效地抑制次级上感应的初级开关噪声。虽然也曾有过五层以上的屏蔽,但三层屏蔽更常见。靠近初级线圈的屏蔽通常连到一次电源线上,靠近次级线圈的屏蔽经常连到公共输出地(若有的话),中间屏蔽体一般连到机壳。在样机阶段最好反复实验以找到线圈匝间屏蔽的最好的连接方式。

以上两项技术也能减小输入端上感应的次级开关噪声。适当大小的输出电感可以将次级交流波形变成半正弦波,因此可以显著地减小变压器绕组间噪声(直流纹波).

4 散热器

散热器与集电极或TO247功率器件的漏极之间有50pF的电容,因此可以产生很强的发射。仅仅直接地把散热片连到机壳,这只是把噪声引向大地,很可能不能减小总体发射水平。

较好的做法是:把它们连到一恰当的电路结点——一次整流输出端,但要注意安全要求。具有屏蔽作用的绝缘隔离片可以连接到开关管上,把它们屏蔽内层接至一次整流端,散热片要么悬浮要么连到机壳。

散热片也可以通过电容连到有危险电压的线上,电容的引线和PCB轨线构成的电感可能会与电容 “谐振”,这可对解决某些特殊频率上的问题特别有效。应该在样机上多次试验,最终找到散热片的最佳安装方法。

5 整流器件

用于一次电源上的整流器和二次整流器,因为其反向电流,可以引起大量的噪声,最好使用快速软开关型号的器件。

关键字:开关电源  噪声降低法 编辑:冰封 引用地址:开关电源设计的噪声降低法

上一篇:整流电路
下一篇:基于LM723的过流保护直流可调稳压电源电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17

智能高频开关电源系统的性能特点
为了保证智能高频开关电源系统的质量,我们组织了多名技术人员对多个生产厂家进行了考察,了解厂家的生产工艺、规模和实验测试手段等情况,经过“货比三家”后,技术改造决定使用GZDW—200/220型操作电源。它是专为电力系统研制开发的新型“四遥”高频开关电源,采取高频软开关技术,模块化设计,输出标称电压为220V,配有标准RS?232接口,易于与自动化系统对接,适用于各类变电站、发电厂和水电站使用。此设备有下列性能特点:   1)模块化设计,N+1热备,可平滑扩容。   2)监控功能完善,高智能化,采取大屏幕液晶汉字显示,声光告警。   3)监控系统配有标准RS?232接口,方便接入自动化系统,实施“四遥”及无人值守。   4)对蓄电池
[电源管理]
压电陶瓷变压器在开关电源的应用分析
    随着电子技术的发展,各种便携式电子设备小型化、轻型化要求开关电源需满足轻、小、薄等要求。而在开关电源中,传统电磁式变压器和电感的体积和重量是整个电源的主要部分。尽管目前出现了平面电磁变压器,或能够集成PCB板上的小型变压器,在一定程度上能实现减小高度和尺寸的目的,但仍然难以满足轻、小、薄的要求。陶瓷变压器是基于电-机-电的工作机理,不存在绕组和磁芯,可以做的很薄,使电源轻、小、薄成为可能。与基于其电-磁-电能量转换机理的电磁变压器相比,拥有许多优势,如没有绕组线圈,不会受到电磁干扰和产生电磁干扰,压电陶瓷变压器制造可以完全实现自动化,成本低,绝缘等级高,且容易获得高的电压传输比,非常适合小功率高压输出场合。 1 压电陶瓷
[电源管理]
压电陶瓷变压器在<font color='red'>开关电源</font>的应用分析
袁忠杰:大功率高频逆变开关电源的领导者
25年只做一件事 他25年只做一件事,从未中断大功率IGBT高频逆变开关电源的研究。 他不靠政府关系、不从银行贷款、不走资本市场,坚持 三不 策略,却在三起三落中建立起高度自由、高度市场化的企业发展模式,用极致差异的产品和独特的市场策略号令天下! 他建立了一支 正直、善良、协作、进取 的团队,在细分行业所向披靡,战功卓著,建立起推动行业进步的标准和规则。 现在的他,稳坐高效便捷手工焊机国内细分市场的头把交椅!在不打折、不贴牌、高端定位、现金销售的基础上成功打入欧美发达国家市场。 他就是合肥三宇电器集团董事长袁忠杰,成功荣膺2013年度徽商领军人物! 三宇,曲折艰辛而又辉煌卓越的发展历程 二
[电源管理]
大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用大功率AC/DC高频开关电源。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。 有源钳位全桥电路抑制了副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡(换言之,即实现了副边整流管的“软开关”),但桥臂功率器件仍在硬开关环境下工作(即未实现ZVS、ZCS等软开关),随着市场对电源的效率、功率密度等指标不断地提高,在工程设计中,开关频率fs也不断地提升,由于功率器件的开关损耗与开关频率成正比,这使得在大功率应用中硬开关全桥电路越来越难于胜任了为了解决高频下桥臂功率器件的开关损耗,出现了多种ZVS、ZCS等软开关拓扑,移相全桥电路即是其中之一。在
[电源管理]
大功率AC/DC<font color='red'>开关电源</font>之无源钳位移相全桥电路
工程师不可不知的开关电源关键设计(四)
  一、开关电源的电磁兼容性技术分析   1 引言   电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。   电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibi
[电源管理]
工程师不可不知的<font color='red'>开关电源</font>关键设计(四)
Power Integrations推出InnoSwitch-CE开关电源IC
2016年4月12日,致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司发布InnoSwitch -CE IC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线反激式开关IC的子系列。InnoSwitch-CE IC适用于TEC法规相关的消费电子应用(TEC法规是由政府认定的重要总能耗法规)。 InnoSwitch IC采用了名为FluxLink 的磁感耦合技术,该技术由Power Integrations发明,可在省去不可靠的光耦器的前提下同时对初级和次级MOSFET进行精确开关控制。这种拓扑结构提供了高效的同步整流,同时不会在动态负载或输入浪涌期间造成初次级开关管同时导通,发生击穿的
[电源管理]
Power Integrations推出InnoSwitch-CE<font color='red'>开关电源</font>IC
开关电源总体技术指标和性能
1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围 2、输入频率:47~63Hz 3、输出稳定度:0.5%典型值 4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出 电路 ) 5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路) 6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值) 7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路) 8、耐 压:初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间 1500VAC 1500VAC
[电源管理]
基于KA3525的不对称半桥式功率变换器的数控开关电源的实现
1、前 言 现实的生活和实验中,常常要用到各种各样的电源,电压要求多样。如何设计一个电压稳定,输出电压精度高,并且调节范围大的电压源,成了电子技术应用的热点。在市面上,各种电源产品各式各样,有可调节的和固定的。但是普遍存在一些问题,如转换效率低,功耗大,输出精度不高,可调节范围过小,不能满足特定电压的要求,输出不够稳定,纹波电流过大,并且普遍采用可调电阻器调节,操作难度大,易磨损老化。 针对以上问题,本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不对称半桥式功率变换器,并采用16位凌阳单片机作为数控核心,通过其内置的D/A输出调制PWM,提高了电源的输出精度和效率,并且方便使用者操作,实现了基于单片机的数控开关电源。
[单片机]
基于KA3525的不对称半桥式功率变换器的数控<font color='red'>开关电源</font>的实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved