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更新時(shí)間:2025-02-05 07:31:39瀏覽次數(shù):497
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產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
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開關(guān)電源、中的電磁干擾分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。通常傳導(dǎo)干擾比較好分析,可以將電路理論和數(shù)學(xué)知識結(jié)合起來,對電磁干擾中各種元器件的特性進(jìn)行研究;但對輻射干擾而言,由于電路中存在不同的干擾源的綜合作用,又涉及到電磁場理論,分析起來比較困難。
傳導(dǎo)干擾可分為共模(CM)干擾和常模(DM)干擾。由于寄生參數(shù)的存在以及開關(guān)電源中開關(guān)器件的高頻開通與關(guān)斷,開關(guān)電源在其輸入端(即交流電網(wǎng)側(cè))產(chǎn)生較大的共模干擾和常模干擾。
變換器工作在高頻情況時(shí),由于dvldt很高,激發(fā)變壓器繞組間以及開關(guān)管與散熱片間的寄生電容,從而產(chǎn)生共模干擾。
根據(jù)共模干擾產(chǎn)生的原理,實(shí)際應(yīng)用時(shí)常采用以下幾種抑制方法:
(1)優(yōu)化電路元器件布置,盡量減少寄生、糯合電容。
(2)延緩開關(guān)的開通、關(guān)斷時(shí)間,但這與開關(guān)電源高頻化的趨勢不符。
(3)應(yīng)用緩沖電路,減緩dv/dt的變化率。變換器中的電流在高頻情況下作開關(guān)變化,從而在輸人、輸出的濾波電容上產(chǎn)生很高的dv/dt,即在濾波電容的等效電感或阻抗上感應(yīng)出干擾電壓,這時(shí)就會產(chǎn)生常模干擾。故選用高質(zhì)量的濾波電容(等效電感或阻抗很低)可以降低常模干擾。
輻射干擾又可分為近場干擾[測量點(diǎn)與場源距離<λ/6(λ為干擾電磁波波長)]和遠(yuǎn)場干擾(測量點(diǎn)與場源距離>λ/6)。由麥克斯韋電磁場理論可知,導(dǎo)體中變化的電流會在其周圍空間產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又產(chǎn)生變化的電場。兩者都遵循麥克斯韋方程式。而這一變化電流的幅值和頻率決定了產(chǎn)生電磁場的大小以及其作用范圍。在輻射研究中天線是電磁輻射源,在開關(guān)電源電路中,主電路中的元器件、連線都可以認(rèn)為是天線,可以應(yīng)用電偶極子和磁偶極子理論來分析。分析時(shí),二極管、開關(guān)管、電容等可看成電偶極子;電感線圈可以認(rèn)為是磁偶極子,再以相關(guān)的電磁場理論進(jìn)行綜合分析就可以了。
需要注意的是,不同支路的電流相位不一定相同,在磁場計(jì)算時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。相位不同,一是因?yàn)楦蓴_從干擾源傳播到測量點(diǎn)存在時(shí)延作用(也稱遲滯效應(yīng));二是因?yàn)樵骷旧淼奶匦詫?dǎo)致相位不同。如電感中電流相位比其他元器件要滯后。遲滯效應(yīng)引起的相位滯后是信號頻率作用的結(jié)果,僅在頻率很高時(shí)作用才較明顯(如GHz級或更高);對于功率電子器件而言,頻率相對較低,故遲滯效應(yīng)作用不是很大。
在開關(guān)電源產(chǎn)生的兩類干擾中,傳導(dǎo)干擾由于經(jīng)電網(wǎng)傳播,會對其他電子設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,往往引起更嚴(yán)重的問題。常用的抑制方法有緩沖器法,減少搞合路徑法,減少寄生元件法等。近年來,隨著對電子設(shè)備電磁干擾的限制越來越嚴(yán)格,又出現(xiàn)了一些新的抑制方法,主要集中在新的控制方法與新的無源緩沖電路的設(shè)計(jì)等幾個(gè)方面。
調(diào)制頻率控制
干擾是根據(jù)開關(guān)頻率變化的,干擾的能量集中在這些離散的開關(guān)頻率點(diǎn)上,所以很難滿足抑制電磁干擾(EMI)的要求。通過將開關(guān)信號的能量調(diào)制分布在一個(gè)很寬的頻帶上,產(chǎn)生一系列的分立邊頻帶,則干擾頻譜可以展開,干擾能量被分成小份分布在這些分立頻段上,從而更容易達(dá)到EMI標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)制頻率控制就是根據(jù)這種原理實(shí)現(xiàn)對開關(guān)電源電磁干擾的抑制。
初人們采用隨機(jī)頻率控制,其主要思想是在控制電路中加入一個(gè)隨機(jī)擾動分量,使開關(guān)間隔進(jìn)行不規(guī)則變化。則開關(guān)噪聲頻譜由原來離散的尖峰脈沖噪聲變成連續(xù)分布噪聲,其峰值大大下降。具體辦法是,由脈沖發(fā)生器產(chǎn)生兩種不同占空比的脈沖,再與電壓放大器產(chǎn)生的誤差信號進(jìn)行采樣選擇產(chǎn)生終的控制信號。
但是,隨機(jī)頻率控制在開通時(shí)基本上采用PWM控制的方法,在關(guān)斷時(shí)才采用隨機(jī)頻率,因而其調(diào)制干擾能量不便控制,抑制干擾的效果不是很理想。而新出現(xiàn)的調(diào)制頻率控制很好地解決了這些問題,其原理是,將主開關(guān)頻率進(jìn)行調(diào)制,在主頻帶周圍產(chǎn)生一系列的邊頻帶,從而將噪聲能量分布在很寬的頻帶上,降低了干擾。這種控制方法的關(guān)鍵是對頻率進(jìn)行調(diào)制,使開關(guān)能量分布在邊頻帶的范圍,且幅值受調(diào)制系數(shù)β的影響(調(diào)制系數(shù)β=△f/fm,△f為相鄰邊頻帶間隔,fm為調(diào)制頻率),一般β越大調(diào)制效果越好。
無源緩沖電路設(shè)計(jì)
開關(guān)變換器中的電磁干擾是在開關(guān)管開關(guān)時(shí)刻產(chǎn)生的。以整流二極管為例,在開通時(shí),其導(dǎo)通電源不僅引起大量的開通損耗,還產(chǎn)生很大的dvl巾,導(dǎo)致電磁干擾;而在關(guān)斷時(shí),其兩端的電壓快速升高,有很大的dvl巾,從而產(chǎn)生電磁干擾。緩沖電路不僅可以抑制開通時(shí)的dvldt、限制關(guān)斷時(shí)的dvl白,還具有電路簡單、成本較低的特點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。但是傳統(tǒng)的緩沖電路中往往采用有源輔助開關(guān),電路復(fù)雜不易控制,并有可能導(dǎo)致更高的電壓或電流應(yīng)力,降低了可靠性。因此許多新的無源緩沖器應(yīng)運(yùn)而生。
開關(guān)電源、中的電磁干擾分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。通常傳導(dǎo)干擾比較好分析,可以將電路理論和數(shù)學(xué)知識結(jié)合起來,對電磁干擾中各種元器件的特性進(jìn)行研究;但對輻射干擾而言,由于電路中存在不同的干擾源的綜合作用,又涉及到電磁場理論,分析起來比較困難。
傳導(dǎo)干擾可分為共模(CM)干擾和常模(DM)干擾。由于寄生參數(shù)的存在以及開關(guān)電源中開關(guān)器件的高頻開通與關(guān)斷,開關(guān)電源在其輸入端(即交流電網(wǎng)側(cè))產(chǎn)生較大的共模干擾和常模干擾。
變換器工作在高頻情況時(shí),由于dvldt很高,激發(fā)變壓器繞組間以及開關(guān)管與散熱片間的寄生電容,從而產(chǎn)生共模干擾。
根據(jù)共模干擾產(chǎn)生的原理,實(shí)際應(yīng)用時(shí)常采用以下幾種抑制方法:
(1)優(yōu)化電路元器件布置,盡量減少寄生、糯合電容。
(2)延緩開關(guān)的開通、關(guān)斷時(shí)間,但這與開關(guān)電源高頻化的趨勢不符。
(3)應(yīng)用緩沖電路,減緩dv/dt的變化率。變換器中的電流在高頻情況下作開關(guān)變化,從而在輸人、輸出的濾波電容上產(chǎn)生很高的dv/dt,即在濾波電容的等效電感或阻抗上感應(yīng)出干擾電壓,這時(shí)就會產(chǎn)生常模干擾。故選用高質(zhì)量的濾波電容(等效電感或阻抗很低)可以降低常模干擾。
輻射干擾又可分為近場干擾[測量點(diǎn)與場源距離<λ/6(λ為干擾電磁波波長)]和遠(yuǎn)場干擾(測量點(diǎn)與場源距離>λ/6)。由麥克斯韋電磁場理論可知,導(dǎo)體中變化的電流會在其周圍空間產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又產(chǎn)生變化的電場。兩者都遵循麥克斯韋方程式。而這一變化電流的幅值和頻率決定了產(chǎn)生電磁場的大小以及其作用范圍。在輻射研究中天線是電磁輻射源,在開關(guān)電源電路中,主電路中的元器件、連線都可以認(rèn)為是天線,可以應(yīng)用電偶極子和磁偶極子理論來分析。分析時(shí),二極管、開關(guān)管、電容等可看成電偶極子;電感線圈可以認(rèn)為是磁偶極子,再以相關(guān)的電磁場理論進(jìn)行綜合分析就可以了。
需要注意的是,不同支路的電流相位不一定相同,在磁場計(jì)算時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。相位不同,一是因?yàn)楦蓴_從干擾源傳播到測量點(diǎn)存在時(shí)延作用(也稱遲滯效應(yīng));二是因?yàn)樵骷旧淼奶匦詫?dǎo)致相位不同。如電感中電流相位比其他元器件要滯后。遲滯效應(yīng)引起的相位滯后是信號頻率作用的結(jié)果,僅在頻率很高時(shí)作用才較明顯(如GHz級或更高);對于功率電子器件而言,頻率相對較低,故遲滯效應(yīng)作用不是很大。
在開關(guān)電源產(chǎn)生的兩類干擾中,傳導(dǎo)干擾由于經(jīng)電網(wǎng)傳播,會對其他電子設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,往往引起更嚴(yán)重的問題。常用的抑制方法有緩沖器法,減少搞合路徑法,減少寄生元件法等。近年來,隨著對電子設(shè)備電磁干擾的限制越來越嚴(yán)格,又出現(xiàn)了一些新的抑制方法,主要集中在新的控制方法與新的無源緩沖電路的設(shè)計(jì)等幾個(gè)方面。
調(diào)制頻率控制
干擾是根據(jù)開關(guān)頻率變化的,干擾的能量集中在這些離散的開關(guān)頻率點(diǎn)上,所以很難滿足抑制電磁干擾(EMI)的要求。通過將開關(guān)信號的能量調(diào)制分布在一個(gè)很寬的頻帶上,產(chǎn)生一系列的分立邊頻帶,則干擾頻譜可以展開,干擾能量被分成小份分布在這些分立頻段上,從而更容易達(dá)到EMI標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)制頻率控制就是根據(jù)這種原理實(shí)現(xiàn)對開關(guān)電源電磁干擾的抑制。
初人們采用隨機(jī)頻率控制,其主要思想是在控制電路中加入一個(gè)隨機(jī)擾動分量,使開關(guān)間隔進(jìn)行不規(guī)則變化。則開關(guān)噪聲頻譜由原來離散的尖峰脈沖噪聲變成連續(xù)分布噪聲,其峰值大大下降。具體辦法是,由脈沖發(fā)生器產(chǎn)生兩種不同占空比的脈沖,再與電壓放大器產(chǎn)生的誤差信號進(jìn)行采樣選擇產(chǎn)生終的控制信號。
但是,隨機(jī)頻率控制在開通時(shí)基本上采用PWM控制的方法,在關(guān)斷時(shí)才采用隨機(jī)頻率,因而其調(diào)制干擾能量不便控制,抑制干擾的效果不是很理想。而新出現(xiàn)的調(diào)制頻率控制很好地解決了這些問題,其原理是,將主開關(guān)頻率進(jìn)行調(diào)制,在主頻帶周圍產(chǎn)生一系列的邊頻帶,從而將噪聲能量分布在很寬的頻帶上,降低了干擾。這種控制方法的關(guān)鍵是對頻率進(jìn)行調(diào)制,使開關(guān)能量分布在邊頻帶的范圍,且幅值受調(diào)制系數(shù)β的影響(調(diào)制系數(shù)β=△f/fm,△f為相鄰邊頻帶間隔,fm為調(diào)制頻率),一般β越大調(diào)制效果越好。
無源緩沖電路設(shè)計(jì)
開關(guān)變換器中的電磁干擾是在開關(guān)管開關(guān)時(shí)刻產(chǎn)生的。以整流二極管為例,在開通時(shí),其導(dǎo)通電源不僅引起大量的開通損耗,還產(chǎn)生很大的dvl巾,導(dǎo)致電磁干擾;而在關(guān)斷時(shí),其兩端的電壓快速升高,有很大的dvl巾,從而產(chǎn)生電磁干擾。緩沖電路不僅可以抑制開通時(shí)的dvldt、限制關(guān)斷時(shí)的dvl白,還具有電路簡單、成本較低的特點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。但是傳統(tǒng)的緩沖電路中往往采用有源輔助開關(guān),電路復(fù)雜不易控制,并有可能導(dǎo)致更高的電壓或電流應(yīng)力,降低了可靠性。因此許多新的無源緩沖器應(yīng)運(yùn)而生。
開關(guān)電源、中的電磁干擾分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。通常傳導(dǎo)干擾比較好分析,可以將電路理論和數(shù)學(xué)知識結(jié)合起來,對電磁干擾中各種元器件的特性進(jìn)行研究;但對輻射干擾而言,由于電路中存在不同的干擾源的綜合作用,又涉及到電磁場理論,分析起來比較困難。
傳導(dǎo)干擾可分為共模(CM)干擾和常模(DM)干擾。由于寄生參數(shù)的存在以及開關(guān)電源中開關(guān)器件的高頻開通與關(guān)斷,開關(guān)電源在其輸入端(即交流電網(wǎng)側(cè))產(chǎn)生較大的共模干擾和常模干擾。
變換器工作在高頻情況時(shí),由于dvldt很高,激發(fā)變壓器繞組間以及開關(guān)管與散熱片間的寄生電容,從而產(chǎn)生共模干擾。
根據(jù)共模干擾產(chǎn)生的原理,實(shí)際應(yīng)用時(shí)常采用以下幾種抑制方法:
(1)優(yōu)化電路元器件布置,盡量減少寄生、糯合電容。
(2)延緩開關(guān)的開通、關(guān)斷時(shí)間,但這與開關(guān)電源高頻化的趨勢不符。
(3)應(yīng)用緩沖電路,減緩dv/dt的變化率。變換器中的電流在高頻情況下作開關(guān)變化,從而在輸人、輸出的濾波電容上產(chǎn)生很高的dv/dt,即在濾波電容的等效電感或阻抗上感應(yīng)出干擾電壓,這時(shí)就會產(chǎn)生常模干擾。故選用高質(zhì)量的濾波電容(等效電感或阻抗很低)可以降低常模干擾。
輻射干擾又可分為近場干擾[測量點(diǎn)與場源距離<λ/6(λ為干擾電磁波波長)]和遠(yuǎn)場干擾(測量點(diǎn)與場源距離>λ/6)。由麥克斯韋電磁場理論可知,導(dǎo)體中變化的電流會在其周圍空間產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又產(chǎn)生變化的電場。兩者都遵循麥克斯韋方程式。而這一變化電流的幅值和頻率決定了產(chǎn)生電磁場的大小以及其作用范圍。在輻射研究中天線是電磁輻射源,在開關(guān)電源電路中,主電路中的元器件、連線都可以認(rèn)為是天線,可以應(yīng)用電偶極子和磁偶極子理論來分析。分析時(shí),二極管、開關(guān)管、電容等可看成電偶極子;電感線圈可以認(rèn)為是磁偶極子,再以相關(guān)的電磁場理論進(jìn)行綜合分析就可以了。
需要注意的是,不同支路的電流相位不一定相同,在磁場計(jì)算時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。相位不同,一是因?yàn)楦蓴_從干擾源傳播到測量點(diǎn)存在時(shí)延作用(也稱遲滯效應(yīng));二是因?yàn)樵骷旧淼奶匦詫?dǎo)致相位不同。如電感中電流相位比其他元器件要滯后。遲滯效應(yīng)引起的相位滯后是信號頻率作用的結(jié)果,僅在頻率很高時(shí)作用才較明顯(如GHz級或更高);對于功率電子器件而言,頻率相對較低,故遲滯效應(yīng)作用不是很大。
在開關(guān)電源產(chǎn)生的兩類干擾中,傳導(dǎo)干擾由于經(jīng)電網(wǎng)傳播,會對其他電子設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,往往引起更嚴(yán)重的問題。常用的抑制方法有緩沖器法,減少搞合路徑法,減少寄生元件法等。近年來,隨著對電子設(shè)備電磁干擾的限制越來越嚴(yán)格,又出現(xiàn)了一些新的抑制方法,主要集中在新的控制方法與新的無源緩沖電路的設(shè)計(jì)等幾個(gè)方面。
調(diào)制頻率控制
干擾是根據(jù)開關(guān)頻率變化的,干擾的能量集中在這些離散的開關(guān)頻率點(diǎn)上,所以很難滿足抑制電磁干擾(EMI)的要求。通過將開關(guān)信號的能量調(diào)制分布在一個(gè)很寬的頻帶上,產(chǎn)生一系列的分立邊頻帶,則干擾頻譜可以展開,干擾能量被分成小份分布在這些分立頻段上,從而更容易達(dá)到EMI標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)制頻率控制就是根據(jù)這種原理實(shí)現(xiàn)對開關(guān)電源電磁干擾的抑制。
初人們采用隨機(jī)頻率控制,其主要思想是在控制電路中加入一個(gè)隨機(jī)擾動分量,使開關(guān)間隔進(jìn)行不規(guī)則變化。則開關(guān)噪聲頻譜由原來離散的尖峰脈沖噪聲變成連續(xù)分布噪聲,其峰值大大下降。具體辦法是,由脈沖發(fā)生器產(chǎn)生兩種不同占空比的脈沖,再與電壓放大器產(chǎn)生的誤差信號進(jìn)行采樣選擇產(chǎn)生終的控制信號。
但是,隨機(jī)頻率控制在開通時(shí)基本上采用PWM控制的方法,在關(guān)斷時(shí)才采用隨機(jī)頻率,因而其調(diào)制干擾能量不便控制,抑制干擾的效果不是很理想。而新出現(xiàn)的調(diào)制頻率控制很好地解決了這些問題,其原理是,將主開關(guān)頻率進(jìn)行調(diào)制,在主頻帶周圍產(chǎn)生一系列的邊頻帶,從而將噪聲能量分布在很寬的頻帶上,降低了干擾。這種控制方法的關(guān)鍵是對頻率進(jìn)行調(diào)制,使開關(guān)能量分布在邊頻帶的范圍,且幅值受調(diào)制系數(shù)β的影響(調(diào)制系數(shù)β=△f/fm,△f為相鄰邊頻帶間隔,fm為調(diào)制頻率),一般β越大調(diào)制效果越好。
無源緩沖電路設(shè)計(jì)
開關(guān)變換器中的電磁干擾是在開關(guān)管開關(guān)時(shí)刻產(chǎn)生的。以整流二極管為例,在開通時(shí),其導(dǎo)通電源不僅引起大量的開通損耗,還產(chǎn)生很大的dvl巾,導(dǎo)致電磁干擾;而在關(guān)斷時(shí),其兩端的電壓快速升高,有很大的dvl巾,從而產(chǎn)生電磁干擾。緩沖電路不僅可以抑制開通時(shí)的dvldt、限制關(guān)斷時(shí)的dvl白,還具有電路簡單、成本較低的特點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。但是傳統(tǒng)的緩沖電路中往往采用有源輔助開關(guān),電路復(fù)雜不易控制,并有可能導(dǎo)致更高的電壓或電流應(yīng)力,降低了可靠性。因此許多新的無源緩沖器應(yīng)運(yùn)而生。
開關(guān)電源、中的電磁干擾分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。通常傳導(dǎo)干擾比較好分析,可以將電路理論和數(shù)學(xué)知識結(jié)合起來,對電磁干擾中各種元器件的特性進(jìn)行研究;但對輻射干擾而言,由于電路中存在不同的干擾源的綜合作用,又涉及到電磁場理論,分析起來比較困難。
傳導(dǎo)干擾可分為共模(CM)干擾和常模(DM)干擾。由于寄生參數(shù)的存在以及開關(guān)電源中開關(guān)器件的高頻開通與關(guān)斷,開關(guān)電源在其輸入端(即交流電網(wǎng)側(cè))產(chǎn)生較大的共模干擾和常模干擾。
變換器工作在高頻情況時(shí),由于dvldt很高,激發(fā)變壓器繞組間以及開關(guān)管與散熱片間的寄生電容,從而產(chǎn)生共模干擾。
根據(jù)共模干擾產(chǎn)生的原理,實(shí)際應(yīng)用時(shí)常采用以下幾種抑制方法:
(1)優(yōu)化電路元器件布置,盡量減少寄生、糯合電容。
(2)延緩開關(guān)的開通、關(guān)斷時(shí)間,但這與開關(guān)電源高頻化的趨勢不符。
(3)應(yīng)用緩沖電路,減緩dv/dt的變化率。變換器中的電流在高頻情況下作開關(guān)變化,從而在輸人、輸出的濾波電容上產(chǎn)生很高的dv/dt,即在濾波電容的等效電感或阻抗上感應(yīng)出干擾電壓,這時(shí)就會產(chǎn)生常模干擾。故選用高質(zhì)量的濾波電容(等效電感或阻抗很低)可以降低常模干擾。
輻射干擾又可分為近場干擾[測量點(diǎn)與場源距離<λ/6(λ為干擾電磁波波長)]和遠(yuǎn)場干擾(測量點(diǎn)與場源距離>λ/6)。由麥克斯韋電磁場理論可知,導(dǎo)體中變化的電流會在其周圍空間產(chǎn)生變化的磁場,而變化的磁場又產(chǎn)生變化的電場。兩者都遵循麥克斯韋方程式。而這一變化電流的幅值和頻率決定了產(chǎn)生電磁場的大小以及其作用范圍。在輻射研究中天線是電磁輻射源,在開關(guān)電源電路中,主電路中的元器件、連線都可以認(rèn)為是天線,可以應(yīng)用電偶極子和磁偶極子理論來分析。分析時(shí),二極管、開關(guān)管、電容等可看成電偶極子;電感線圈可以認(rèn)為是磁偶極子,再以相關(guān)的電磁場理論進(jìn)行綜合分析就可以了。
需要注意的是,不同支路的電流相位不一定相同,在磁場計(jì)算時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。相位不同,一是因?yàn)楦蓴_從干擾源傳播到測量點(diǎn)存在時(shí)延作用(也稱遲滯效應(yīng));二是因?yàn)樵骷旧淼奶匦詫?dǎo)致相位不同。如電感中電流相位比其他元器件要滯后。遲滯效應(yīng)引起的相位滯后是信號頻率作用的結(jié)果,僅在頻率很高時(shí)作用才較明顯(如GHz級或更高);對于功率電子器件而言,頻率相對較低,故遲滯效應(yīng)作用不是很大。
在開關(guān)電源產(chǎn)生的兩類干擾中,傳導(dǎo)干擾由于經(jīng)電網(wǎng)傳播,會對其他電子設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,往往引起更嚴(yán)重的問題。常用的抑制方法有緩沖器法,減少搞合路徑法,減少寄生元件法等。近年來,隨著對電子設(shè)備電磁干擾的限制越來越嚴(yán)格,又出現(xiàn)了一些新的抑制方法,主要集中在新的控制方法與新的無源緩沖電路的設(shè)計(jì)等幾個(gè)方面。
調(diào)制頻率控制
干擾是根據(jù)開關(guān)頻率變化的,干擾的能量集中在這些離散的開關(guān)頻率點(diǎn)上,所以很難滿足抑制電磁干擾(EMI)的要求。通過將開關(guān)信號的能量調(diào)制分布在一個(gè)很寬的頻帶上,產(chǎn)生一系列的分立邊頻帶,則干擾頻譜可以展開,干擾能量被分成小份分布在這些分立頻段上,從而更容易達(dá)到EMI標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)制頻率控制就是根據(jù)這種原理實(shí)現(xiàn)對開關(guān)電源電磁干擾的抑制。
初人們采用隨機(jī)頻率控制,其主要思想是在控制電路中加入一個(gè)隨機(jī)擾動分量,使開關(guān)間隔進(jìn)行不規(guī)則變化。則開關(guān)噪聲頻譜由原來離散的尖峰脈沖噪聲變成連續(xù)分布噪聲,其峰值大大下降。具體辦法是,由脈沖發(fā)生器產(chǎn)生兩種不同占空比的脈沖,再與電壓放大器產(chǎn)生的誤差信號進(jìn)行采樣選擇產(chǎn)生終的控制信號。
但是,隨機(jī)頻率控制在開通時(shí)基本上采用PWM控制的方法,在關(guān)斷時(shí)才采用隨機(jī)頻率,因而其調(diào)制干擾能量不便控制,抑制干擾的效果不是很理想。而新出現(xiàn)的調(diào)制頻率控制很好地解決了這些問題,其原理是,將主開關(guān)頻率進(jìn)行調(diào)制,在主頻帶周圍產(chǎn)生一系列的邊頻帶,從而將噪聲能量分布在很寬的頻帶上,降低了干擾。這種控制方法的關(guān)鍵是對頻率進(jìn)行調(diào)制,使開關(guān)能量分布在邊頻帶的范圍,且幅值受調(diào)制系數(shù)β的影響(調(diào)制系數(shù)β=△f/fm,△f為相鄰邊頻帶間隔,fm為調(diào)制頻率),一般β越大調(diào)制效果越好。
無源緩沖電路設(shè)計(jì)
開關(guān)變換器中的電磁干擾是在開關(guān)管開關(guān)時(shí)刻產(chǎn)生的。以整流二極管為例,在開通時(shí),其導(dǎo)通電源不僅引起大量的開通損耗,還產(chǎn)生很大的dvl巾,導(dǎo)致電磁干擾;而在關(guān)斷時(shí),其兩端的電壓快速升高,有很大的dvl巾,從而產(chǎn)生電磁干擾。緩沖電路不僅可以抑制開通時(shí)的dvldt、限制關(guān)斷時(shí)的dvl白,還具有電路簡單、成本較低的特點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。但是傳統(tǒng)的緩沖電路中往往采用有源輔助開關(guān),電路復(fù)雜不易控制,并有可能導(dǎo)致更高的電壓或電流應(yīng)力,降低了可靠性。因此許多新的無源緩沖器應(yīng)運(yùn)而生。
GEMUE 554 50D PS3.0bar PST 5.5-7.0ba
GEMUE G520 65D 37 10 1 9
GEMUE S481 80L3C2CD4L
GEMUE TYP:8506 230V 50Hz Art:88046909電磁閥
GEMUE DN80.PN1.6
GEMUE DN50 G681
GEMUE 88066502/600 25M16
GEMUE 807 32 D 721 141 62 2500 4
GEMUE 1235000Z2SM124030G10
GEMUE G620 80D 818413/3+1201+SL,DN80
GEMUE 675 50D855140 PS:10BAR EPDM
GEMUE 514 50D 1 9 51 1 2061閥門
GEMUE DN 3/8’’ 62510D86C1521
GEMUE S684 40D5213142AR,DN40,PN10
GEMUE 9687 25 D 1
GEMUE NBR 695 40D 137 212/N 0101 5.5-7.0BAR PS 10BAR
GEMUE TYPE: 68780D84041 1564
GEMUE 415 25P02 14 Art-Nr:88025589
GEMUE 673 50M 60 34 5E 0 S 1503 ( 3-way,DN50*DN50*DN20)
GEMUE 857 25D7211414416000101
GEMUE 845 65D 4 514 55250000 40/45/24 4002410
GEMUE 415 50D 112141 1
GEMUE 8251-50D-112-21(24V HZ=40W)
GEMUE 29854/600 8M6A
GEMUE 690/50/D 787114 -1 Pst.3-6 80 PB:10 Diaphragm material(PTFE + EPDM)
GEMUE 88026752 ;600 10M52隔膜片
GEMUE 512 65D 8 8 51 2油壓傳動閥
GEMUE 65:PSK-FC-650-3210SS-62
GEMUE G620 80D8 17 5E1 4A2+6DR
GEMUE GD10125.33 2AR.4A.4SO.E
GEMUE 620 65D+181+13/2+1201
GEMUE 675 80D 855140閥門
GEMUE 690 25D 7 1 41 EDV-Nr:88028189-00
GEMUE material of O-rings:EPDM;for 807/32/D/7/21/14/1/63/4000
GEMUE 1201000ZA001013001104閥門位置指示器
GEMUE 675 40D 8 8 20 PS:10BAR NBR
GEMUE type 807;order no.807/25/D/7/21/14/7/44/1600 0101;DN 25 float material:1.4571;material of tube:Trogamid-T material of O-rings:EPDM;union material:1.4571 measuring range:150-1.600 m3/h
GEMUE 805 32D7211416325000101
GEMUE TPF511MVAZ
GEMUE 610 15D78 51411/N
GEMUE 615 25D 82 34 12 1 1/N 1500
GEMUE 9415000ZG05YS0830閥
GEMUE type 807;order no.807/65/D/7/21/14/6/77/20000 0101;DN 65 float material:1.4571;material of tube:Trogamid-T material of O-rings:EPDM;connections;malleable iron;range:2,0-20 m3/h
GEMUE 1230000ZA001031101101 I-DE-8821-4435-00-314254
GEMUE 655 100D 53 13 24 0
GEMUE 512 25D1138 51 1閥門
GEMUE 1201000ZA001013001104 , I-DE-80316100-00-2628526
GEMUE Normally closed DN32 PM1.6M 620 32D 818 1411 1-D1-88252475-00 2541966 with feedback 1201222ZA001013001 004
GEMUE ART NO 296304 MADE IN CZECH REPUBLIC 24V AC/DC-4A;Body Model:GEMU TYP 8506 D-CODE A8446 ESV-X433B25
GEMUE P/N:910.G2.K3.5.01.0560.A0230.2432
GEMUE G520 125D 37 10 1 9
GEMUE 423 25D 7 1 4 C1 1015 P188 PS 6 0Bar 24v DC 30W
GEMUE 807 DN50 0.4-6.4M3H 1.4571 PMAX=10BAR 807/50/72114-1-72-01
GEMUE Es21TS100 0.6A 125VDC,0.3A 250VDC
GEMUE 690 25D 771 141
GEMUE 695 40D 137 212/N 10bar 88079822-4041319/0001
GEMUE 1234000Z1P2DM125G12010H閥門位置指示器
GEMUE 415/50/D 1124-1-1
GEMUE DN200 with ES2 ITS100 0.3 250V mechanical switch 2×spdh/with 600013096 481400W2 2AD2L + ADA1200 + ITS PST: 4.5BAR PSI: 10BAR 95 ℃ Body: K480400W2 2AD2 600013096 481400W2 2AD2L + ADA1200 + ITS PST: 4.5BAR PSI: 10BAR 95 ℃ Body: K480
GEMUE type807;order no.807/40/D/7/21/14/1/69/5000 0101;DN40;float material:1.4571;material of tube:Trogamid-T;material of O-rings:EPDM;measuring range:500-5.000l/h
GEMUE G620 32D 818411/N1230,DN32
GEMUE 8258 32 1 37 14 1 24VDC
GEMUE G620 80D 818410/1201,DN80
GEMUE SD-FC-H400D150+FDR1436
GEMUE 620 80M 2 0101電磁閥
GEMUE 88066504 600 50M16隔膜片
GEMUE 695 50D 1 8 12 1 ,I-DE:88051663-00-409882
GEMUE material of O-rings:EPDM;for 807/25/D/7/21/14/1/55/1600 0101
GEMUE 1.5″514 40 D 88 37 512 2061
GEMUE ES2ITS100
GEMUE 615 12D 1341311/N
GEMUE 1230000ZA001031101101位置指示器
GEMUE 807 65D72114177200000101
GEMUE S684 25D521314A3,DN25,PN10
GEMUE 62050D Including the cylinder, valve, electronic position indicator and other parts
GEMUE SS650 15 D 88 341710T1 1502
GEMUE 620 80M 2 0101
GEMUE 620 80D 8 8 213/2 0101電磁閥
GEMUE 88066501 600 10M16隔膜片
GEMUE 88066503 600 40M16隔膜片
GEMUE 690 20D78 711411/N (EPDM)
GEMUE 61015D78205211/NOAE05
GEMUE DN40 PN10 671-40D-8-17-5E-L
GEMUE JVB3P25DPN16SS34.SS34PHLA
GEMUE 690 40D4715E12/N+1201
GEMUE 1436000Z1SA01000105
GEMUE 1235000Z3EM125030G10位置指示器
GEMUE type840,84065D0114152500000101,8-50m3|h,EDV-Nr:88016288-00,C-ID:100021280,I-DE-88016288-00-217610
GEMUE 554 32D 1 9 51 1 1-DE-880 44934-01-3553732
GEMUE 941 S 50065+941 S 15+930 S 5
GEMUE 31450M195122061氣動閥
GEMUE G620 50D 818412/N1201,DN50
GEMUE 322/2/M 01254-1-1007-E577
GEMUE 1214.000.Z.A30.304.3001.301 2NO
GEMUE E1C 0200 7B 3HD .4A.4C 0.TG+SC01200+YS+AC
GEMUE VALVE/550 15D 937 511G1 E1-RUECKMELDER G3/4A DN15 NC 0..11BAR ANTR.1 1.4408 PLUS 1215 EL.RUECKMEL
GEMUE GDR125 F07/F10
GEMUE 655 50D5313240閥
GEMUE 690 25D 4715E11/N+1230
GEMUE DN300 with ES2 ITS100 0.3 250V mechanical switch 2×spdh/with 600013096 481400W2 2AD2L + ADA1200 + ITS PST: 4.5BAR PSI: 10BAR 95 ℃ Body: K480400W2 2AD2 600013096 481400W2 2AD2L + ADA1200 + ITS PST: 4.5BAR PSI: 10BAR 95 ℃ Body: K4804
GEMUE 690 25D 4711411/N
GEMUE material of O-rings:EPDM;for 807/50/D/7/21/14/7/72/6400 0101
GEMUE DN25 PN1
GEMUE /G1 3/4A DN40 NC 0..6BAR ANTR. 3 1.4408 550 40D 937 513G1
GEMUE material of O-rings:EPDM;for 807/25/D/7/21/14/7/44/1600 0101
GEMUE 615/15/D1124-1
GEMUE 514 50D 1951 1 2061 Z04
GEMUE 3242M1254-124
GEMUE 817 50D 72114 17310000 EDV-Nr:8800-3003-
GEMUE DN50
GEMUE 423 20D 7 1 4C1 1006 P271 PS6.0Bar 24V DC 30W
GEMUE 324-2M.125.41.24DC.NW2
GEMUE GEMU 423 32 D7 100-250V 300W
GEMUE 610-15-D-71-41 PVC/FPM
GEMUE /G1 1/4A DN25 NO 0..6BAR ANTR. 2 1.4408 550 25D 937 522G1
GEMUE 675 25D855140 PS:10BAR EPDM
GEMUE 60032001141
GEMUE 1235000Z2SM124050G10閥門定位器
GEMUE 60025001141
GEMUE DN25 PN10 671-25D-8-17-5E-L
GEMUE 415 15D 112 410+324/2/M-1254/1 24VDC 1007
GEMUE G8258-20D1374124DC
GEMUE G620 65D8 17 4 1 4A2+6DR
GEMUE 673 50 D 5934 5E 0 S 1502
GEMUE DN80 PN1.5;8181413/3;1-DE-88001894-00-2840199
GEMUE 450/65/d52914-1-174653
GEMUE typ: 617 15D 7 1 14 0 1/2" PVC
GEMUE 807 65D72114775140000101
GEMUE 514 25D 60 37 51 1 2601 +Z38
GEMUE 675 80D 8 8 20閥門
GEMUE 695 32D 1 8 12 2 ,I-DE:88031708-00-1844638
GEMUE 687 80 D 5940 52 1 4/N 1502
GEMUE SD-FC-H400D250
GEMUE DN25 PN1.58181410/N;1-DE-88252474-00-2840265
GEMUE 3030-000–DH-WS-41-4-A-M42-00-C1- 1502
GEMUE G653 100B60415206TS1536
GEMUE 695 40D 137 212/N隔膜閥
GEMUE 88015145 ;600 25M52隔膜片
GEMUE 554-32-D-1-9-5-1-1
GEMUE 675 50D 855140閥門
GEMUE DN150 TYP:EIC150353HD4A4COTG+ITQ0160
GEMUE 487 80L3C2CD2L+AHL11
GEMUE 673 40D 5934 5E 0 S 1502
GEMUE DN150 TYP:K480150W3 2A1DE+ITQ0160 PST:6Bar PB:16Bar 95℃
GEMUE D71X-16QDN150
GEMUE 807 50D 72114 173100000101 88005156指示器
GEMUE 1201S01Z202900安裝工具包
GEMUE G1225000Z1001
GEMUE DN100 PN16 GD10100.33.2AR.4A.4SO.E
GEMUE 514-50-D-1-9-5-1-2
GEMUE 941 S 50075+941 S 15+930 S 5
GEMUE 1436000Z1SA010001030定位器
GEMUE 690 32D 7 1141 0101,DN32 PN10 DA40 PVC
GEMUE 675 50D 8 17 5E 0
GEMUE 910 G2 K3 5010560A0230
GEMUE 302125D720 4BT41C1流量計(jì)
GEMUE (DN25) 677 25 D 28 20 5E 0+735598362 Chuck outside diameter 50
GEMUE 1201000ZA001013001104 I-DE-8803-1610-00-3124977
GEMUE 817 32D 72114 163 40000101 ;EDV-Nr:8808-5993
GEMUE JVB3P15DPN16SS34.SS34PHLA
GEMUE D671X-16QDN125
GEMUE 845 65D 4 514 55250000 40/45/24 40024100
GEMUE 610 15D755211
GEMUE Nr:2602033 695/40/D4172-1 DN40 Pb=10Bar-Pst=4,0-6,0Bar
GEMUE 655 50D 53 13 24 0
GEMUE G671 50D 818140
GEMUE 673 50B 5941 5E 0 S1502
GEMUE 0322 2M 174 41C1000210閥門
GEMUE 415 25D 112 410 DC1007
GEMUE for 807/50/D/7/21/14/7/72/6400 0101
GEMUE DN250
GEMUE 88027274 9625 10D 11/N隔膜片
GEMUE 554 40D 19514 + Z38 DN40閥
GEMUE Actuator,SA07.1
GEMUE 677 25 D 28 20 5E 0+735598362
GEMUE R1C080 33 31Z 4U0 E
GEMUE 805 40D7211416930000101
GEMUE DIAPHRAGM VALVE /675 50D 8 8 20
GEMUE G1235 24VDC
GEMUE Typ : 1230 ,1230000ZA001031101101限位開關(guān)
GEMUE 31450M195122061
GEMUE 690 25D 4205E21/N+1251
GEMUE 807 40D 720416S5000
GEMUE 690 25D 7 1141 0101 PS 10bar,PST5.5-7bar EPDM
GEMUE D71X-16QDN80
GEMUE 805 20D 72214 148 3400101
GEMUE 655150D5313240隔膜閥
GEMUE 675 80D 855140 PS:10BAR EPDM
GEMUE D104002A1AR4A4C0EW+DR1200+1435 95℃(I-DE-88287384-00-2746774) with locator
GEMUE HV-414,DN125,PN16,BETWEEN FLANGES
GEMUE 550 25D 60 37 5 1 2 M1閥
GEMUE 690 25D 28 205E11/N +735598362 Chuck outside diameter 50
GEMUE 8258 20D 137 41 24 DC電磁閥
GEMUE G62025D8181410/N
GEMUE 807 32D 72214 162 25000101 Nr.88004938流量計(jì)
GEMUE 1436000Z1SA10001030
GEMUE 600 125M 5E DN125
GEMUE 690100D05141
GEMUE 514 15 D 88 37 511 2061
GEMUE 690 25D7871141
GEMUE 41525D59381430閥
GEMUE ON-OFF Diaphragm Valve,SIZE:2B
GEMUE DN50,FY620,50D53131412/N
GEMU 695 40D 137 212/N隔膜閥
GEMU 695 40D 137 212/N隔膜閥