スイッチング電源の過度の放射の問題を解決するための紹介
スイッチモードの電源の電圧と電流の変化率は高く、その結果、干渉強度が大きくなります。干渉源は、主に電源スイッチ期間中に集中し、接続されたヒートシンクと高レベルの変圧器であり、その位置は、デジタルサーキットの干渉源と比較して比較的明確です。スイッチング周波数は高くありません(数十キロヘルツからいくつかのメガヘルツまでの範囲)、干渉の主要な形態は干渉と近接フィールド干渉を実施します。
各周波数ポイントで標準を超える特定のソリューションは次のとおりです。
1MHz内:
主に差動モード干渉に基づいています。1。x容量を増やします。 2.差動モードインダクタを追加します。 3. PIタイプフィルターを使用して、小型電源を処理できます(トランスの近くで大きな電解コンデンサを使用することをお勧めします)。
1m -5 MHz:
入力端子と一連のXコンデンサを使用して、差動モードと共通モードのミキシングを使用して、差動干渉を除外し、どのタイプの干渉を標準を超えて解決するかを分析します。
5MHz:
上記は主にCOタッチ干渉に焦点を当て、COタッチを抑制する方法を採用しています。シェルの接地では、磁気リングを地上線に2回巻き付けると、10MHzを超える干渉が大幅に減衰します(Diudiu2006)。 25-30 MHzの場合、接地yコンデンサを増やし、トランスを銅ホイルで覆い、PCBLAYOUTを変更し、出力ラインの前に2つのワイヤを巻き付けて小さな磁気リングを接続し、出力整流管の両端にRCフィルターを取り付けます。
1m -5 MHz:
差動モード共通モードミキシング。入力端で並列に接続された一連のXコンデンサを使用して、差動干渉を除外し、どのタイプの干渉が標準を超えて解決するかを分析します。 1.標準を超える差動干渉の場合、X容量を調整し、差動モードインダクタを追加し、差動モードインダクタンスを調整します。 2。標準を超える共通モードの干渉の場合、共通モードインダクタンスを追加し、抑制するために合理的なインダクタンスを選択できます。 3.整流器ダイオードの特性を変更して、FR107や通常の整流器ダイオード1N4007などの高速ダイオードのペアを処理することもできます。
5MHz以上:
主にCOタッチ干渉を使用し、COタッチを抑制する方法を採用します。
シェルの接地の場合、接地ワイヤの直列2-3ターンで磁気リングを巻き付けると、10MHzを超える干渉に大きな減衰効果があります。トランスの鉄のコアに銅箔をしっかりと貼り付け、銅箔のループを閉じることを選択できます。バックエンド出力整流器の吸収回路のサイズと一次回路の並列コンデンサを処理します。
20m -30 MHz:
特定のタイプの製品では、Y2静電容量を接地に調整するか、Y2静電容量位置を変更することができます。
2.一次側と二次側の間のY1コンデンサの位置とパラメーター値を調整します。






