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功率电子控制系统针对高频率的EMI的设计方案|泛亚电竞官网

编辑:泛亚电竞官网 来源:泛亚电竞官网 创发布时间:2021-01-03阅读57446次
  本文摘要:功率电子控制系统针对高频率的EMI的设计方案-我获得反过来设计理念参考;应急处置功率电子控制系统EMI的噪音源及噪音特点剖析:1.功率电子器件高频率电磁干扰是因为电磁干扰噪音源的锯齿波频带造成的;2.功率电子器件高频率电磁干扰在差模(DM)散播途径上的PFC电源电路中的PFC电感器其电阻器因为变压器骨架随意选择和缠线构造不容易引起元器件的好几个串联谐振点!

剖析

功率电子控制系统针对高频率的EMI的设计方案-我获得反过来设计理念参考;A.确认有什么噪音源;B.剖析噪音源的特点;涉及到材料能够根据互联网寻找创作者姓名iTunes或欣赏;(我的基础理论:再行剖析再行设计方案;了解噪音源头特点是重要)!C.确认噪音源的传输途径;这也是大家大部分技术工程师应急处置EMI-Issue时的著手点;(应急处置的方式和方式);EMI的耦合途径:理性耦合;溶性耦合;传输耦合;电磁波辐射耦合!应急处置功率电子控制系统EMI的噪音源及噪音特点剖析:1.功率电子器件高频率电磁干扰是因为电磁干扰噪音源的锯齿波频带造成 的;2.功率电子器件高频率电磁干扰在差模(DM)散播途径上的PFC电源电路中的PFC电感器其电阻器因为变压器骨架随意选择和缠线构造不容易引起元器件的好几个串联谐振点!在串联谐振点的电阻器到达低谷答复频率段的插损就匮乏,造成 差模数据信息mg;3.功率电子器件高频率电磁干扰在共模噪音散播途径上的高频率电磁干扰和共模(CM)噪音散播途径上的寄主耦合(分布电容)涉及到;4.功率电子器件高频率电磁干扰还能够由带磁元器件(电感器,变电器等带磁元器件)的寄主耦合(溶性&理性耦合)接近场-线路板级的耦合引起的。5.诱发功率电子器件高频率电磁干扰PCB-线路板合理布局走线设计方案就很重要了。

我的《开关电源:EMC的分析与设计》针对EMI-传输的难题是我谈放进EMI輸出过滤器的设计方案是最比较慢的方式;我后边再行将关键点剖析。另外针对>75w有PFC的功率电子器件PFC系统软件的EMI-电磁波辐射的难题;尤其是顾客经常碰到30MHZ-50MHZ的EMI-电磁波辐射的难题,是我获得设计方法参考;我再行进行设计方案剖析;针对功率电子控制系统大家再行来了解锯齿波的噪音频带特点:如下图下图;图上左侧是改动的锯齿波工作电压/电流量波型,其周期时间为TPERIOD,脉冲宽度为TW,单脉冲降低/下降时间为TRISE/TFALL。图上右侧大家从频域看来此数据信号,在其中所含基频成份和许多 古志谐波电流成份,根据傅里叶变换剖析能够告知这种高频率成份的力度和脉冲宽度、降低/下降时间中间的关联;其关联的展示出結果以下:一般来说EMI电磁波辐射难题常常再次出现在30MHz~300MHz频率段。

根据降低降低和下降时间可将fR的方向向更为低頻方位挪动,另外更高频数据信号的抗压强度将以40dB/dec的速率比较慢降低,进而提升 其电磁波辐射情况。在低頻段,降低和升高速率所导致的提升 是很受到限制的。

功率电子线路在AC輸出尾端降低PFC降血压电感器电源电路其EMI-电磁波辐射数据测试mg一般来说在30MHZ-50MHZ/其EMI-电磁波辐射的可靠性设计剖析如下图;我再行数据分析系统的侵扰源的状况:差模侵扰的造成主要是因为电源管工作中在电源情况,当电源管全线通车时流到电源线的电流量线形降低,电源管软启动器时电流量基因变异为零.因而,流到电源线的电流量为高频率的三角脉动电流,所含比较丰富的高频率谐波电流份量,伴随着頻率的提高,该谐波电流份量的力度更为小,因而差模侵扰随頻率的提高而降低;共模侵扰的造成关键缘故是电源与地面(保护区)中间不会有分布电容,电源电路我国波工作电压的高频率谐波电流份量根据分布电容始于地面,与电源线包括电源电路,造成共模侵扰。建立比较简单的等效电路无线天线实体模型进行基础理论剖析:根据上边的等效电路无线天线实体模型进行剖析:我们要降低Rr的辐射源功率在闭合电路中重进Y电容是比较好的方式;参考以下:我再行将所述等效电路的Y电容进行电源电路运用于电路原理图设计方案&最重要产自主要参数的等效电路剖析:L、N为电源輸出,整流器前面为輸出EMI过滤器,DB1为整流管,VT2为PFC电源管(功率电子元器件MOS/IGBT/SiC这些),电源管改装在热管散热器处时,电源管的D趋于与热管散热器联接,与热管散热器中间组成一个耦合电容器C7,VT2工作中在电源情况,其D极的工作电压为高频率波形(锯齿波),波形(锯齿波)的頻率为电源管的电源頻率,波形中的各次谐波电流就不容易根据耦合电容器、L、N电源线包括电源电路,造成共模侵扰。


本文关键词:泛亚电竞官网,再行,高频率,耦合,电磁干扰

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