スイッチング電源における電磁障害の発生メカニズムと抑制技術
スイッチング電源における電磁妨害の抑制
電磁干渉を形成する 3 つの要素は、干渉源、伝播経路、および妨害を受ける機器です。したがって、電磁妨害の抑制には、これら 3 つの側面から取り組む必要があります。その目的は、干渉源を抑制し、干渉源と妨害を受けたデバイス間の結合と放射を排除し、妨害を受けたデバイスの耐干渉能力を向上させ、それによってスイッチング電源の電磁適合性性能を向上させることです。
フィルターを使用して電磁干渉を抑制する
フィルタリングは電磁干渉を抑制するための重要な方法であり、電力網内の機器への電磁干渉の侵入を効果的に抑制でき、また機器から電力網への電磁干渉の侵入も抑制できます。スイッチ電源の入出力回路にスイッチ電源フィルタを取り付けることは、伝導妨害の問題を解決できるだけでなく、放射妨害を解決するための重要な武器にもなります。フィルタリング抑制技術は、パッシブフィルタリングとアクティブフィルタリングの2つの方式に分けられます。
ソースフィルタリング技術
パッシブ フィルタ回路はシンプルでコスト効率が高く、信頼性が高く、電磁干渉を抑制する効果的な方法です。{0}パッシブ フィルターは誘導性、容量性、抵抗性の要素で構成されており、その直接の機能は伝導放射の問題を解決することです。
アクティブフィルタリングテクノロジー
アクティブ フィルタリング技術は、コモンモード干渉を抑制する効果的な方法です。この方式の基本的な考え方は、ノイズ源から対策を行うものであり(図2)、電磁妨害信号と同サイズかつ逆位相の補償信号を主回路から抽出し、本来の妨害信号とバランスを取り、妨害レベルを低減するというものです。図2に示すように、トランジスタの電流増幅効果を利用して、エミッタの電流がベースに変換され、ベース回路でフィルタリングされます。 R1 と C2 で構成されるフィルタはベースのリップルを低減し、それによってエミッタのリップルも低減します。 C3に比べてC2の容量が小さいため、コンデンサの体積が小さくなります。この方法は、低-電圧、低電力-電源にのみ適しています。また、フィルタの設計・選定にあたっては、周波数特性、耐電圧性能、定格電流、インピーダンス特性、シールド、信頼性にも注意してください。干渉に対して期待されるフィルタ効果を得るには、フィルタの取り付け位置と取り付け方法が適切である必要があります。






