久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

電源適配器噪聲產生原因及解決措施

發布時間:2021-10-20 責任編輯:lina

【導讀】傳導干擾主要評估輸入和輸出線上流過的干擾噪聲。待測試的設備EUT通過阻抗匹配網絡LISN 連接到干凈的交流電源上。

 

一 傳導干擾概念


傳導干擾主要評估輸入和輸出線上流過的干擾噪聲。待測試的設備EUT通過阻抗匹配網絡LISN 連接到干凈的交流電源上。


(一)LISN的作用如下


1.隔離待測試設備EUT和交流輸入電源,濾除由輸入電源線引入的噪聲及干擾。


2.EUT產生的干擾噪聲依次通過LISN內部的高通濾波器和50 ?電阻,在50 ?電阻上得到相應的信號值送到接收機進行分析。


(二)測試原理分析


傳導干擾來源于差模電流噪聲和共模電流噪聲,這兩種類型的噪聲干擾如下圖所示:


電源適配器噪聲產生原因及解決措施

圖2: 差模電流和共模電流


1.差模電流在兩根輸入電源線間反方向流動,兩者相互構成電流回路,即一根作為差模電流的源線,一根作為差模電流的回線。


2.共模電流在兩根輸入電源線上同方向流動,它們分別與大地構成電流回路,即同時作為共模電流的源線或回線。


二噪聲產生原因及解決措施


(一)共模電流


1.共模電流產生原因


共模電流在輸入及輸出線與大地間流動,其產生主要是功率器件高頻工作時產生的電壓的瞬態的變化。共模電流的產生主要有下面幾部分:


① 通過MOSFET源級到大地的電容Cde。如果改進IC的設計,如對于單芯片電源芯片,將MOSFET源極連接到芯片基體用于散熱,而不是用漏極進行散熱,這樣可以減小漏極對大地的寄生電容。PCB布線時減小漏極區銅皮的面積可減小漏極對大地的寄生電容,但要注意保證芯片的溫度滿足設計的要求。


②通過Cm 和Cme產生共模電流。


③ 通過Ca 和 Cme產生共模電流。


④ 通過Ct 和Coe產生共模電流。


⑤ 通過Cs 和Coe產生共模電流,這部分在共模電流中占主導作用。減小漏極電壓的變化幅值及變化率可減小共模電流,如降低反射電壓,加大漏源極電容,但這樣會使MOSFET承受大的電流應力,其溫度將增加,同時加大漏源極電容產生更大的磁場發射。


電源適配器噪聲產生原因及解決措施

圖3: 共模電流產生


2.解決方法


(1)增加Y電容


 電源適配器噪聲產生原因及解決措施

圖4: Y電容作用


電壓如果系統加了Y電容,由圖4所示, 通過Cs的大部分的共模電流被Y 電容旁路,返回到初級的地,因為Y電容的值大于Coe。


Y電容必須直接并用盡量短的直線連接到初級和次級的冷點。作為一個規則,如果開通葉MOSFET的dV/dt大于關斷時的值,Y電容連接到初級的地。反之連接到Vin。


強調:電壓沒有變化的點稱為靜點或冷點,電壓變化的點稱為動點或熱點。初級的地和Vin都是冷點,對于輔助繞組和輸出繞組,冷點可以通過二極管的位置進行調整。圖18中,A,B和Vin為冷點,F, D,B和C為熱點;而圖5中,A,Vcc,Vin和Vo為冷點,D,F和G 為熱點。


 電源適配器噪聲產生原因及解決措施

圖5: 冷點位置


(2)改變變壓器的結構


去除Y電容無法有效的旁路共模電流,導到共模電流噪聲過大,無法通過測試標準,設計的方法是改進變壓器的結構。一般的法加利屏蔽方法不能使設備在無Y電容的情況下通過EMI的測試。由于MOSFET的漏極端的電壓變化幅值大,主要針對這個部位進行設計。永遠注意:電壓的變化是產生差模及共模電流的主要原因,寄生電容是其流動的通道。


前面提到Cm和Cme及Cme和Ca也會產生共模電流,初級層間電容的電流一部分形成差模電流,有一部分也會形成共模電流,這也表明差模和共模電流可以相互的轉換。


如果按圖7結構安排冷點(藍色點)和繞組,在沒有Y電容時,基于電壓改變的方向可以得到初級繞組與次級繞組及輔助繞組和次級繞組層間電容的電流的流動方向,初級繞組和輔助繞組的電流都流入次級繞組中。


調整冷點后如圖 8 所示,可以看到,初級繞組與次級繞組及輔助繞組和次級繞組層間電容的電流的流動方向相同,可以相互抵消一部分流入次級繞組的共模電流,從而減小總體的共模電流的大小。


輔助繞組和次級繞組的整流二極管放置在下端,從而改變電壓變化的方向,同時注意冷點要盡量的靠近,這樣因為兩者間沒有電壓的變化,所以不會產生共模電流。


進一步,如果在內層及初級繞組和次級繞組間放置銅皮,銅皮的寬度小于或等于初級繞組的寬度,銅皮的中點由導線引線到冷點,如圖 9 所示,由于銅皮為冷點,與其接觸的繞組和銅皮間電壓的擺率降低,從而減小共模電流,同時將共模電流由銅皮旁路引入到冷點。注意銅皮的搭接處不能短路,用絕緣膠帶隔開,內外層銅皮的方向要一致。


輔助繞組和次級繞組的共模電流可以由以下方法補償:


① 加輔助屏蔽繞組


輔助屏蔽繞組繞制方向與次級繞組繞制方向保持一致,輔助屏蔽繞組與次級繞組的同名端連接到一起并連接到冷點,輔助屏蔽繞組的另一端浮空。由于它們的電壓變化的方向相同,所以兩者間沒有電流流動。


②加外層的輔助屏蔽銅


輔助屏蔽銅皮的中點連接到到輔助繞組的中點。同樣,基于電壓的變化方向分析電流的流動方向,可以看到,兩者之間的電流形成環流,相互補償抵消,從而降低共模電流。


三 總結


對于電源適配器的傳導發射,本文分析產生原因及解決方向,希望對于大家設計和整改有所幫忙,設計提前考慮,解決起來才能事半功倍!


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。


推薦閱讀:

一款基于ARM控制的逆變器電源電路設計方案

650V 60mΩ SiC MOSFET高溫性能測試對比,國產器件重載時溫度更低

如何通過任意長度的銅線控制遠端負載的電壓~

為何10BASE-T1S是汽車通訊中缺失的以太網鏈接?

應對一致性測試特定挑戰,需要可靠的PCIe 5.0 發射機驗證

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩av在线播放网址| 精品伊人久久久| www.com.cn成人| 麻豆成人91精品二区三区| 国产欧美另类| 国产欧美综合一区二区三区| 日韩 欧美一区二区三区| 亚洲欧美不卡| 91久久国产| 欧美日韩国产亚洲一区| 欧美不卡视频| 在线视频日韩| 亚洲视频二区| 久久午夜精品| 日韩有吗在线观看| 久久狠狠久久| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 久久精品xxxxx| 国产精品成人国产| 开心激情综合| 久久影院一区二区三区| 成人日韩av| 九色porny丨国产首页在线| 亚洲综合在线电影| 婷婷综合激情| 亚洲日韩中文字幕一区| 91成人福利| 精品国产欧美日韩| 成人在线视频区| 日韩精品一区二区三区免费观影| 亚洲国产专区校园欧美| 久久电影一区| 国产亚洲第一伦理第一区| 精品美女在线视频| 老牛国产精品一区的观看方式| 日韩区一区二| 久久精品国产99国产| 日韩一区二区三区免费| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 天堂成人免费av电影一区| 青草久久视频| 国产精品不卡| 一区久久精品| 日韩国产欧美三级| 欧美国产小视频| 视频一区二区三区入口| 国产欧美三级| 91精品国产调教在线观看 | 亚洲精品进入| 美女视频网站久久| 国产一区日韩欧美| 日韩欧美在线精品| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 中文字幕在线免费观看视频| 欧美日韩精品一本二本三本| 日韩av午夜在线观看| 手机在线电影一区| 午夜国产精品视频| 国产精品一区高清| 欧美性感美女一区二区| 热久久久久久| 激情久久久久久久| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 久久一区国产| 在线一区免费观看| 精品国产一区二区三区性色av| 91精品国产乱码久久久久久久 | 久久一区二区三区喷水| 亚洲精品三级| 日本久久黄色| 亚洲欧洲日韩精品在线| 日韩av有码| 日韩av黄色在线| 亚洲国产日韩欧美在线| 精品一区二区三区中文字幕在线| 亚洲欧美高清| 精品国产美女a久久9999| 男人天堂欧美日韩| 国产精品久久久久久久久久10秀 | 国产麻豆精品| 欧美日韩国产免费观看视频| 国产精品一区二区三区av| 在线日韩中文| 久久亚洲资源中文字| 亚洲人成亚洲精品| 激情综合网五月| 久久久亚洲欧洲日产| 亚洲精品视频一二三区| 欧美1区免费| 97精品在线| 欧美日本久久| 男人的天堂亚洲一区| 久久久成人网| 国产欧美一区二区三区精品观看| 国产精品日韩久久久| 水蜜桃精品av一区二区| 国产午夜久久av| 午夜在线一区二区| 欧美1区免费| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 久久精品国产99国产精品| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 久久都是精品| 激情综合自拍| 亚洲欧洲美洲av| 国产精品xxx| 日韩高清在线不卡| 免费视频一区二区| 精品中文在线| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 亚洲精品少妇| 亚洲天堂日韩在线| 丝袜亚洲另类欧美| 欧美sss在线视频| 免费看av不卡| 日韩1区在线| 国语精品一区| 免费在线亚洲| 国产精品一卡| 国产精品chinese| 国产精品网站在线看| 国产香蕉精品| 久久精品一区二区三区中文字幕| 日本不卡一区二区| 亚洲精品系列| 日韩精品亚洲专区| 日本午夜精品| 国产另类在线| 久久av中文| 久久精品国产99国产| 精品三级在线观看视频| 黄色网一区二区| 国产乱码午夜在线视频| 成人自拍av| 在线视频精品| 日本亚洲欧美天堂免费| 久久国产精品免费精品3p| 国产精品日韩精品在线播放 | 亚洲精品一二三**| 亚洲精品高潮| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 久久在线91| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩精品一页| 亚洲2区在线| 青草久久视频| 日韩三区四区| 日韩欧美在线精品| 日韩欧美美女在线观看| 亚洲精品麻豆| 国产精品1区在线| 美日韩一区二区三区| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂 | 高清一区二区| 久久爱www成人| 精品亚洲美女网站| 久久国产欧美| 国产韩日影视精品| 亚洲免费在线| 亚洲综合三区| 国产精品欧美在线观看| 久久av影视| av资源中文在线天堂| 日韩高清不卡| 亚洲一级网站| 日韩在线成人| 欧美日韩一区二区高清| 美女国产精品久久久| 麻豆成人av在线| 美女久久久久久| 久久精品导航| 国产视频久久| 91欧美日韩在线| 精品五月天堂| 久久久精品网| 日韩精品乱码av一区二区| 国产精品久久久久av蜜臀| 精品视频在线一区二区在线| 国产精品99久久精品| 日韩在线不卡| 日韩av一区二区三区四区| 国产精品视频首页| 中文字幕在线高清| 久久亚洲成人| 免费日韩一区二区| 国产在线一区不卡| 伊人久久成人| 国产亚洲观看| 久久亚洲国产| 国产精品啊啊啊| 亚洲成人二区| 天堂久久一区| 亚洲黄色中文字幕| 婷婷成人av| 在线手机中文字幕| 久久国产精品毛片| 久久精品毛片| 亚洲日本网址| 日韩三级久久| 四虎成人av|