スイッチング電源の3つの側面から電磁干渉抑制方法について語る
1、スイッチング電源におけるさまざまな電磁干渉源の抑制
入力電流波形の歪みを解決し、電流高調波含有量を減らすために、スイッチング電源は力率補正(PFC)技術を使用する必要があります。PFC技術は、電流波形を電圧波形に追従させ、電流波形を正弦波に近くなるように補正します。これにより、電流高調波含有量が減り、ブリッジ整流コンデンサフィルタ回路の入力特性が向上し、スイッチング電源の力率が向上します。さまざまな方法でさまざまな観点から電磁干渉を抑制できます。ミンメルト電気は、この目的のために多くの技術的インプットを行い、多大な努力を払ってきました。ミンメルトスイッチング電源の電磁干渉抑制の成果は低くなく、ミンメルト電気の努力により、ミンメルトスイッチング電源は業界でますます巨大な地位を獲得しています。
ソフトスイッチング技術は、スイッチングデバイスの損失を減らし、スイッチングデバイスの電磁両立性を向上させる重要な手段です。スイッチングデバイスはスイッチングプロセス中に突入電流とスパイク電圧を生成し、これが電磁干渉とスイッチング損失の主な原因です。ソフトスイッチング技術を使用すると、スイッチングチューブがゼロ電圧、ゼロ電流スイッチング変換で電磁干渉を効果的に抑制できます。バッファ回路を使用してスイッチングチューブまたは高周波トランスの一次コイルのスパイク電圧を吸収すると、電磁両立性特性も効果的に向上します。
出力整流ダイオードの逆回復問題は、飽和インダクタを直列接続することで抑制できます。飽和インダクタのコアは、BH 曲線が矩形の磁性材料で作られています。磁気増幅器に使用される材料と同様に、このようなコアで作られたインダクタは透磁率が高く、コアは BH 曲線上でほぼ垂直の線形領域を持ち、容易に飽和します。実際には、出力整流ダイオードがオンの場合、飽和インダクタは誘導特性状態で動作し、これはワイヤと同等です。ダイオードがオフで逆回復すると、飽和インダクタは誘導特性状態になり、逆回復電流の大きな変化が抑制され、外部干渉が抑制されます。
2、電磁干渉の伝送経路を遮断 - コモンモードと差動モードの電力線フィルタ設計
電源ライン フィルタは、電源ライン干渉をフィルタリングできます。合理的で効果的なスイッチング電源 EMI フィルタは、差動モード干渉とコモン モード干渉の両方を強力に抑制する必要があります。実際、ミンフォン エレクトリックは、電源ライン フィルタだけでなく、特定のコンポーネントで EMI を抑制する手段も開発しており、ユーザー エクスペリエンスはミンフォン エレクトリックがこだわる方向の 1 つです。ミンフォン エレクトリックの技術開発は、ミンフォン エレクトリックがこだわる方向と切り離せないものであり、ミンフォン スイッチング電源は徐々に職人技の品質を実現しています。
コモンモードインダクタは、同じ磁気リング上の反対方向で同じ回数巻かれた 2 つの巻線で構成されています。一般的にリングコアを使用し、漏れが小さく、効率が高いですが、巻きにくいです。電力ネットワーク周波数電流が 2 つの巻線を流れるとき、1 つが入り、1 つが出て、発生する磁場がちょうど相殺されるため、コモンモードインダクタは電力ネットワーク周波数電流を妨げず、損失なく伝送できます。電力ネットワークにコモンモードノイズ電流がコモンモードインダクタを通過する場合、コモンモードノイズ電流は同じ方向になります。2 つの巻線を流れるとき、発生する磁場は同じ位相で重ね合わされるため、干渉電流に対するコモンモードインダクタの誘導抵抗が大きくなり、コモンモード干渉を抑制する役割を果たします。
3、電磁波に敏感な機器の感度を下げるためのシールドの使用
シールドは放射ノイズを抑制する効果的な方法です。電界シールドには導電性の良い材料を使用し、磁界シールドには透磁率の高い材料を使用できます。トランスの漏れ磁界を防ぎ、一次結合が良好になるように、密閉型磁気リングを使用して磁気シールドを形成できます。たとえば、can型コアの漏れ磁束はe型コアの漏れ磁束よりもはるかに小さくなります。スイッチング電源の接続ケーブルと電源ケーブルは、シールド付きの導体で作られ、外部干渉が回路に結合するのを防ぐ必要があります。または、磁気ビーズ、磁気リング、その他のEMCコンポーネントを使用して、電源と信号線からの高周波干渉を除去します。ただし、信号周波数がEMCコンポーネントによって干渉されないようにする必要があります。つまり、信号周波数はフィルターの範囲内である必要があります。スイッチング電源のエンクロージャ全体にも優れたシールド特性が必要であり、コネクタはEMCで指定されたシールド要件を満たす必要があります。上記の対策により、スイッチング電源が外部の電磁環境からの干渉を受けず、外部の電子機器に干渉しないことが保証されます。
1、スイッチング電源におけるさまざまな電磁干渉源の抑制
入力電流波形の歪みを解決し、電流高調波含有量を減らすために、スイッチング電源は力率補正(PFC)技術を使用する必要があります。PFC技術は、電流波形を電圧波形に追従させ、電流波形を正弦波に近くなるように補正します。これにより、電流高調波含有量が減り、ブリッジ整流コンデンサフィルタ回路の入力特性が向上し、スイッチング電源の力率が向上します。さまざまな方法でさまざまな観点から電磁干渉を抑制できます。ミンメルト電気は、この目的のために多くの技術的インプットを行い、多大な努力を払ってきました。ミンメルトスイッチング電源の電磁干渉抑制の成果は低くなく、ミンメルト電気の努力により、ミンメルトスイッチング電源は業界でますます巨大な地位を獲得しています。
ソフトスイッチング技術は、スイッチングデバイスの損失を減らし、スイッチングデバイスの電磁両立性を向上させる重要な手段です。スイッチングデバイスはスイッチングプロセス中に突入電流とスパイク電圧を生成し、これが電磁干渉とスイッチング損失の主な原因です。ソフトスイッチング技術を使用すると、スイッチングチューブがゼロ電圧、ゼロ電流スイッチング変換で電磁干渉を効果的に抑制できます。バッファ回路を使用してスイッチングチューブまたは高周波トランスの一次コイルのスパイク電圧を吸収すると、電磁両立性特性も効果的に向上します。
出力整流ダイオードの逆回復問題は、飽和インダクタを直列接続することで抑制できます。飽和インダクタのコアは、BH 曲線が矩形の磁性材料で作られています。磁気増幅器に使用される材料と同様に、このようなコアで作られたインダクタは透磁率が高く、コアは BH 曲線上でほぼ垂直の線形領域を持ち、容易に飽和します。実際には、出力整流ダイオードがオンの場合、飽和インダクタは誘導特性状態で動作し、これはワイヤと同等です。ダイオードがオフで逆回復すると、飽和インダクタは誘導特性状態になり、逆回復電流の大きな変化が抑制され、外部干渉が抑制されます。
2、電磁干渉の伝送経路を遮断 - コモンモードと差動モードの電力線フィルタ設計
電源ライン フィルタは、電源ライン干渉をフィルタリングできます。合理的で効果的なスイッチング電源 EMI フィルタは、差動モード干渉とコモン モード干渉の両方を強力に抑制する必要があります。実際、ミンフォン エレクトリックは、電源ライン フィルタだけでなく、特定のコンポーネントで EMI を抑制する手段も開発しており、ユーザー エクスペリエンスはミンフォン エレクトリックがこだわる方向の 1 つです。ミンフォン エレクトリックの技術開発は、ミンフォン エレクトリックがこだわる方向と切り離せないものであり、ミンフォン スイッチング電源は徐々に職人技の品質を実現しています。
コモンモードインダクタは、同じ磁気リング上の反対方向で同じ回数巻かれた 2 つの巻線で構成されています。一般的にリングコアを使用し、漏れが小さく、効率が高いですが、巻きにくいです。電力ネットワーク周波数電流が 2 つの巻線を流れるとき、1 つが入り、1 つが出て、発生する磁場がちょうど相殺されるため、コモンモードインダクタは電力ネットワーク周波数電流を妨げず、損失なく伝送できます。電力ネットワークにコモンモードノイズ電流がコモンモードインダクタを通過する場合、コモンモードノイズ電流は同じ方向になります。2 つの巻線を流れるとき、発生する磁場は同じ位相で重ね合わされるため、干渉電流に対するコモンモードインダクタの誘導抵抗が大きくなり、コモンモード干渉を抑制する役割を果たします。
3、電磁波に敏感な機器の感度を下げるためのシールドの使用
シールドは放射ノイズを抑制する効果的な方法です。電界シールドには導電性の良い材料を使用し、磁界シールドには透磁率の高い材料を使用できます。トランスの漏れ磁界を防ぎ、一次結合が良好になるように、密閉型磁気リングを使用して磁気シールドを形成できます。たとえば、can型コアの漏れ磁束はe型コアの漏れ磁束よりもはるかに小さくなります。スイッチング電源の接続ケーブルと電源ケーブルは、シールド付きの導体で作られ、外部干渉が回路に結合するのを防ぐ必要があります。または、磁気ビーズ、磁気リング、その他のEMCコンポーネントを使用して、電源と信号線からの高周波干渉を除去します。ただし、信号周波数がEMCコンポーネントによって干渉されないようにする必要があります。つまり、信号周波数はフィルターの範囲内である必要があります。スイッチング電源のエンクロージャ全体にも優れたシールド特性が必要であり、コネクタはEMCで指定されたシールド要件を満たす必要があります。上記の対策により、スイッチング電源が外部の電磁環境からの干渉を受けず、外部の電子機器に干渉しないことが保証されます。






