可以说在一般的开关电源研发设计中从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让你无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?一般情况下这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。不过在你的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关电压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。
图1. 开关节点与输入连接临近,会降低EMI性能
注意,漏极连接与输入引线之间有一些由输入电容器提供的屏蔽。该电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。
图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能
这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范要求的较低频率辐射、共模问题通常很明显的1MHz至2MHz组件,以及较高频率组件的衰减正弦(x)/x分布。需要采取措施让辐射不超出规范。我们利用通用电容公式将其降低了:C=ε˙A/d。 我们无法改变电容率(ε),而且面积(A)也已经是最小的了。不过,我们可以改变间距(d)。如图3所示,我们将组件与输入的距离延长了3倍。最后,我们采用较大接地层增加了屏蔽。
图3. 这个修改后的布局不仅可增加间距,而且还可带来屏蔽性能
图4是修改后的效果图。我们在故障点位置为EMI规范获得了大约6dB的裕量。此外,我们还显着减少了总体EMI签名。所有这些改善都仅仅是因为布局的调整,并未改变电路。如果您的电路具有高电压开关并使用了屏蔽距离,您需要非常小心地对其进行控制。
图4. EMI性能通过屏蔽及增加的间距得到了改善
由上述实例我们可以总结出来自离线开关电源开关节点的100fF电容会导致超出规范要求的EMI签名。这种电容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连接进行路由,使其靠近输入引线。通常可通过改善间距或屏蔽来解决该问题。要想获得更大衰减,需要增加滤波或减缓电路波形。
关键字:电源设计 电磁干扰
编辑:探路者 引用地址:电源设计技巧之如何满足电磁干扰需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
教你如何排除LED电源的电磁干扰
熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰 EMI 是个不小的难题,那么如何能解决这个问题? 本文将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题! 一,影响EMC的几个因素 (1)驱动电源的电路结构 最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。虽然笨重,发热量大,优点是,对外干扰小,电磁干扰小,也容易解决。 而现在使用比较多的LED开关电源,都是以 PWM形式的LED驱动电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态。在导通时,电压低,电流大;关断时
[电源管理]
基于AVR Butterfly的电源设计
0 引 言 随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统工程师对电源的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031单片机和74系列集成电路时,所有使用74系列集成电路的电路板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的三极管变得越来越小并且工作的电压越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到低功耗设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测试时,还要模拟不同的电源故障情况下,比如掉电等,嵌入式系统的稳定性和
[单片机]
功率调节UAA1016B的特性及其应用
摘要: 介绍了过零比例控制驱动IC-UAA1016B的工作原理及两个实际运用电路。 1 引言 目前,大量交流调温调速器都使用可控硅移相触发调压电路,虽然电路简单,调试容易,但是在进行功率调节时会使电源波形发生畸变,产生大量的高频电磁辐射(在移相角为90°时最大),对其他电子产品的正常工作产生很大的干扰,特别是对广播、通信、计算机等设备影响更大,严重时甚至使他们无法正常工作。大量的高频电磁辐射产生的电磁污染还会影响人的身体健康,这种影响随着家电设备的增多和功率的增加而加重,移相触发调压电路产生大量的高次谐波,还会引起的传导干扰,不但会干扰同一供电线路的电器的正常工作,严重时甚至会威胁整个电网的安全,现已成为电力公害。此
[模拟电子]
Power Integrations推出电源设计软件PI Expert Suite V8
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布其广受欢迎的电源设计软件PI Expert Suite的最新版本V8。最新版软件能够大幅缩短首个原型的设计时间,显著减少在实现成品之前所需的原型迭代次数,从而进一步提高电源设计团队的工作效率。
PI Expert Suite V8能够生成完整的电源电路图,极大地简化设计过程。此外,新版软件还采用了改进的电源变压器优化技术,可提供更灵活的BOM(物料清单)选择,并具备报表生成功能。PI Expert Suite V8新增了散热器计算和优化工具,使设计师能够预估一个新电源的散热设计要求。这对于确定电路板布局和机械原型具有指导
[电源管理]
实用电源设计Q & A 系列之三-电源管理应用
A1: 一般的LDO和高PSRR的LDO有甚么分别 ?
Q1: 这个问题问得非常典型,其实一般的LDO是起到稳定 电压 的作用,它对温波造成的控制抑制基本集中在10K以下,在典型的LDO数据手册里面, 在10K或是100K以下的PSR通常是在40DB以下,因为此时的LDO误差放大器基本上已经失去了放大能力。对于实际的需求来说,很多DCDC 电源 它的温波频率是在几百K甚至上兆,如果是一个普通的LDO,对于这样的噪声抑制没有任何能力,它只对声频范围有抑制能力,对于需要射频应用的场合,LDO通常是无能为力的,而高PSR的LDO则能提供这方面的抑制,所以这也是一个根本上的完全不同的区别。
A2: DC/DC一般外
[电源管理]
TI推出业界领先的多相双向电流控制器
2017年3月21日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出业界领先的全集成型多相双向DC/DC电流控制器,该器件可在48V和12V的双车载电池系统之间有效传输每相大于500W的电力。高度集成的LM5170-Q1模拟控制器采用创新的平均电流模式控制方法,克服了当今元件数量多、全数字控制方案的挑战。 TI将出席于2017年3月27日至29日在佛罗里达州坦帕举行的应用能源电子展 (APEC),并在701号展位展出这款LM5170-Q1控制器。LM5170-Q1是TI业界领先的DC/DC转换器、控制器和电荷泵产品组合中的最新产品,帮助工程师实现创新并打造差异化的电源设计。 混合动力汽车使用高压48 V电池和标准的12 V汽车电池。设计
[电源管理]
盘点关于开关电源设计的经典问答题
如何为 开关电源 电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心 开关电源 的干扰问题、 PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将 MOSFET 集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了 PCB 设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢
[电源管理]
基于8051单片机的数控电源设计方案
本文介绍了以8051单片机为控制单元,以数模转换器DAC0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块LM350的输出电压大小。该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点.LM350系列三端可调式集成稳压器的方法。
关键词:单片机(MCU),数模转换器(DA),掉电存储器(EEPROM)。
引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1V的精度,输出电压范围0~15V,电流可以达到2A。
系统结构
图1:硬件系统结构图
对选用芯片说明 DAC0832是一款常用的数摸转换器,它
[单片机]