+86-18822802390

スイッチング電源の過放射線問題を解決する方法

Sep 08, 2024

スイッチング電源の過放射線問題を解決する方法

 

EMI は、通常動作中のデバイスの放射と伝導の測定値です。テスト中、受信機での EMI 放射と伝導には 2 つの上限があり、クラス A とクラス B を表します。観察された波形が B のラインを超えているが、A のラインを下回っている場合、製品はクラス A に分類されます。 EMSは試験装置を使用して製品に干渉し、干渉下で製品が正常に動作するかどうかを観察します。正常に動作するか、標準要件を超えるパフォーマンス低下が発生しない場合は、クラス A に分類されます。標準要件を超えるパフォーマンス低下なしに自動的に再起動できる場合は、B レベルに分類されます。自動的に再起動できません。手動での再起動は C レベルとみなされ、失敗は D レベルとみなされます。国家規格には D レベルの規制がありますが、EN には A、B、C のみがあります。EMI は動作周波数の奇数倍で最も困難になります。


EMS (Electromagnetic Suseepibilkr) 電磁過敏症は一般に「電磁イミュニティ」として知られており、外部妨害や干渉に抵抗する機器の能力を指しますが、EMI は機器の外部妨害を指します。


The level in EMS refers to Class A, where the equipment is still working normally after testing is completed; Class B, Can work normally after testing is completed or needs to be restarted during testing; Class C, Can restart and work normally after manual adjustment; Class D, The device is damaged and cannot be started no matter how it is adjusted. The strictness level of EMI is B>A, and EMS is A>B>C>D.


電源入力をオフにします


EMI回路:


Xコンデンサの機能:
ディファレンシャルモードノイズを抑えるには、静電容量が大きいほど低周波ノイズの抑制効果が高くなります。


Yコンデンサの機能:
コモンモードノイズを抑えるには、静電容量が大きいほど低周波ノイズの抑制効果が高くなります。 Y コンデンサは、二次側から一次側グランドへの低インピーダンス ループを形成し、電流がグランドに流れ、その後 LISN を通って戻って直接短絡します。 Y コンデンサの不完全な理想により、2 次側のさまざまな部分の間にもインピーダンスが存在するため、すべてが戻ることは不可能です。その一部は今でも地上に流れ出ています。 Y コンデンサは、可能な限り短い直線を使用して、一次側と二次側のコールド グラウンドに直接接続する必要があります。 MOS のオン時の dv/dt がオフ時の dv/dt より大きい場合、Y コンデンサは 1 次側のグランドに接続されます。逆にV+に接続します。


コモンモードインダクタンスの機能:
コモンモードノイズを抑制するには、インダクタンスが大きいほど低周波ノイズの抑制効果が高くなります。コモンモード電流部のインピーダンスを大きくし、コモンモード電流を低減します。


差動インダクタンスの機能:


ディファレンシャルモードノイズを抑えるには、インダクタンスが大きいほど低周波ノイズの抑制効果が高くなります。


スイッチモード電源を設計する前の一般的なEMI対応戦略


AC入力EMIフィルターを採用

 

Voltage Regulator Stabilizer

お問い合わせを送る