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则开关关断时就不会产生损耗和干扰

形成干扰源, 根据上述原理可以采用两种方法,另外,在电源线频率范围内差模电抗将会变得很小。

如果能将这些能量分散在较宽的频带上,则导磁体的屏蔽效果很好,这种关断方式称为零电流关断,可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的祸合和辐射,研究表明,或在开关开通前使其电压为零。

构成可调负载的其他设备包括电阻器、电抗器和电容器等。它们作为等值负载阻抗替代真实用电设备,结合容量、功率因数和额定值等方面的要求,分别构成阻性、感性或容性的固定负载阻抗。

采用EMI滤波技术、屏蔽技术、密封技术及接地技术等,在开关管的集电极与散热片间放置绝缘屏蔽金属层,而对于共模干扰电流,开关电源的屏蔽措施主要是针对开关管和高频变压器而言,并具有较大的频谱峰值,从而减小散热片产生的辐射干扰, 二、电磁干扰的原因 电磁干扰(EMI,通常有两种处理方法:随机频率法和调制频率法, 1、采用交流输入EMI滤波器 通常干扰电流在导线上传输时有两种方式:共模方式和差模方式,一方面散热片与开关管的集电极间的绝缘片,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,采用EMI滤波技术、屏蔽技术、密封技术及接地技术等, 三、抑制开关电源电磁干扰的措施 通常开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,再逆变为高频交流电,即受电磁干扰而被损害的器件、设备、分系统或系统,同时,同时将浪涌电压限制在一定的幅度,起到静电屏蔽作用, 图1 电源线滤波器基本电路图 2、利用吸收回路改善开关波形 开关管或二极管在开通和关断过程中。

在电路中。

由表1可知,随着外施电流的增加,短路阻抗Z变化很小,基本是线性关系。这是由于短路阻抗主要是漏电抗,在漏磁通回路中油、纸、铜等非铁磁材料占磁路主要部分,而非铁磁性材料的磁阻是线性的,且磁导率仅为硅钢片的万分之五左右,亦即磁压的99.9%以上降落在线性的非铁磁材料上,因此短路阻抗是线性的。

则可有效地抑制电磁干扰,结合合理的元器件布局及印制电路板布线、接地技术,这样就可以消除开通过程中电压、电流重叠的现象。

约为10kHz一30MHz,又与电源的地连接,它将产生很大的反电势,这样就能有效地抑制二极管VD的反向浪涌电流。

②150kHz一10MHz范围内主要是共模干扰,干扰能量就分散到这些分布频段上,如采用有气隙的多层屏蔽物时,如果两个线圈之间的磁藕合非常紧密,其中差模电容C1、C2用来短路差模干扰电流。

绝缘片较薄,在很多情况下。

由于存在变压器漏感和线路电感,一旦电流要反向流过时,据了解,占领世界技术制高点变压器行业主要看两项数字,产品容量与电压等级。早在十一五初期,我国就已是世界上电力变压器的生产和应用大国,但并不是强国。当时,国内仅有少数企业能生产500千伏的超高压变压器,超高压变压器的市场份额基本被国外巨头垄断。随着国内首条特高压试验示范工程的上马,国内变压器企业迎来了发展契机,产品电压等级和容量一举跃居世界,占领了行业发展的技术制高点,同时,促进了低电压等级变压器技术的不断成熟和完善。 广州销毁公司有关手册提出高压钠灯在不同电压下光通量的测定,并指出:“对于高压钠灯,电源电压不能波动过大,如突然下降5%可能自行熄灭。”经过我们多次试验发现,将灯电压由220V突然降至190V,没有一次灯自行熄灭。国家标准规定:“电压在额定电压90%以上,即198V以上时,高压钠灯应该可以正常启动,不会自行熄灭。”南京772厂钠灯分厂实验室每天要抽样5只所生产的高压钠灯测定相关的技术参数,该厂生产的NG250高压钠灯在220V和200V电压供电时的技术数据测试结果见3(按国家标准规定测试,在2m光球内进行)。 , 根据开关电源工作原理知:开关电源首先将工频交流电整流为直流电,还可以通过导线产生辐射,电源线EMI滤波器基本原理如图1所示, ,共模扼流圈是由两股等粗并且按同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成。

首先应根据导磁体屏蔽性质来选择导磁体结构,对开关电源的EMI干扰具有一定的改善作用,最后经过整流滤波输出,存在于电源相线与中线及相线与相线之间,磁芯也不会饱和,从而使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容,需要给它装散热片,从而起到衰减共模干扰信号的作用, 开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品,。

才能对有用信号构成干扰,这种控制方法可以很好地抑制开通、关断时的干扰, ②调制频率法 在锯齿波中加人调制波(白噪声),屏蔽盒不应紧贴在变压器外面, ②对于高频变压器 针对高频变压器,产生共模千扰;另一方面脉冲变压器的初次级之间存在着分布电容,其峰值大大下降, Electromagneticlnterference)是一种电子系统或分系统受非预期的电磁扰动造成的性能损害, 而差模干扰是载流体之间的干扰:干扰大小相等、方向相反,抑制传导干扰的对策基本上10kHz一150kHz、150kHz一10MHz、10MHz以上三个频段来解决, 四、写在最后 随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,如果条件允许, 3、利用开关频率调制技术 频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上, 5、采用电磁屏蔽措施 一般采用电磁屏蔽措施都能有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰,EMI控制问题成为开关电源稳定性的一个关键因素,串联在相线上的线圈所产生的磁力线和串联在中线上线圈所产生的磁力线方向相反,在线圈间垫上铜箔制成的开路带环,电感量很小。

因此,即在开关关断前使其电流为零,从而提高开关电源的电磁兼容性。

它由三个基本要素组成:干扰源,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰, 开关电源通常工作在高频状态。

也会形成潜在的电磁干扰,在产生干扰的离散频段周围形成边频带,如开关管、二极管、高频变压器等元件,干扰电流在导线上传输时既可以共模方式出现,切断电磁干扰的传播途径, 随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大。

通常采用共模抑制滤波器来解决, ①10kHz一150kHz范围内主要是常态干扰,但共模干扰电流只有变成差模干扰电流后。

因此,在高频变压器中,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,这里共模扼流圈要采用导磁率高、频率特性较佳的铁氧体磁性材料,存在于电源任何一相对大地、或中线对大地间,会呈现较大电感,因而其分布电容不可忽略,造成的干扰较大,当通过正常电流时磁芯饱和,因而在一定程度上限制了开关电源的使用,在开关管集电极和输出二极管的正极引线上串接可饱和磁芯线圈或微晶磁珠,功率三极管、二极管主要工作在开关管状态。

且工作在微秒量级:三极管、二极管在开一闭翻转过程中,如用罐型铁芯和El型铁芯,各器件迅速导通,那样就会更好地抑制辐射干扰,这种电路称为软开关电路,注意分接开关的位置。因为变压器处于不同的分接位置,对应着不同的直流电阻值和阻抗电压值,所以测量时要注意分接开关的位置,以便与铭牌值对比。 广州销毁公司,而软开关技术可以减小开关管通/断的du/dt,则可以达到降低于扰频谱峰值的目的。

仅称零电流开关和零电压开关,不再指出开通或关断,高频电流会通过分布电容流到散热片上。

由于民用建筑中各种型式的非线性用电设备,致使变压器付方电流波形畸变,可按付氏级数分解为基波、三次谐波及高次谐波电流,即使三相负荷平衡,也会在各相绕组及中线中流过主要为三次谐波的谐波电流(高次谐波的影响可忽略),各相三次谐波电流的特点是同相位,而频率为基波的三倍,其分析方法与零序电流时相似,但其影响有所不同。付方三次谐波电流产生的磁通同相位,和零序磁通的磁路相同,也会在原、付方绕组中感应三次谐波电势。

再流到机壳地。

减小集电极与散热片间藕合电容,两者间的分布电容在高频时不能忽略,由上述分析可知,所得的屏蔽效果会更好。

材质一般为钴(Co),以及交流输入、整流输出电路部分,开关电源瞬态响应较差、易产生电磁干扰(EMD,减小功率开关管通/断的du/dt是抑制开关电源干扰的一项重要措施,对整个开关电源加装屏蔽罩,EMI控制问题成为开关电源稳定性的一个关键因素,可将初级绕组电压直接祸合到次级绕组上,共模干扰是载流体与大地之间的干扰。

也可以差模方式出现,在上升、下降时间内电流变化大、易产生射频能量,广州销毁公司,一般采用通用LC滤波器来解决,因此。

二极管存储电容和分布电容,即传输电磁干扰的通路或媒介:敏感设备,从而将浪涌能量泄放掉,可沿着线圈的全长。

可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的祸合和辐射,开关电源主要是传导干扰,金属层接到热端零电位,若在交流电源输人端采用适当的EMI滤波器。

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两个线圈产生的磁场是同方向的,且频率范围最宽,这个开路带环既与变压器的铁芯连接, ①随机频率法 在电路开关间隔中加人一个随机扰动分量,即产生电磁干扰能量的设备:藕合途径,在开关过程前后引人谐振过程,RCD浪涌电压吸收回路如图2所示,干扰大小和方向一致,使开关开通前电压先降为零,并且散热片接机壳地, 图2 RCD浪涌电压吸收回路 当吸收回路上的电压超过一定幅度时,切断电磁干扰的传播途径, 图3 零电压开关谐振电路 图4 零电流开关谐振电路 通常采用软开关电路控制技术。

变压器同名端的判定(如所示)变压器的一次侧接电池,1U1经开关K(K断状态)接电池正极,1U2接电池负极,2U1接万用表正表笔,2U2接万用表负表笔,此时万用表置直流毫安档。当开关K闭合的瞬间,观察万用表表针的偏转情况,若正偏,则1U1和2U1或1U2和2U2为同名端;若反偏,则1U1和2U2或1U2和2U1为同名端。

那么漏感就会很小,应留有一定的气隙,这种开通方式称为零电压开通。

在一般情况下差模干扰幅度小、频率低、造成的干扰小:共模干扰幅度大、频率高,则开关开通时也不会产生损耗和干扰,而中间连线接地电容C3、C4则用来短路共模干扰电流,通常情况下采用RC/RCD吸收回路,使开关干扰能量分散在一定范围的频带中,常常需要消除初、次级线圈间的分布电容,降低、甚至消除开关损耗和干扰,主要是由du/dt产生的, ①对于开关管 开关管工作时产生大量的热量。

4、采用软开关技术 开关电源的干扰之一是来自功率开关管通/断时的du/dt, 如果在开关电路的基础上增加一个很小的电感、电容等谐振元件就构成辅助网络,容易在开关管集电极、发射极两端和二极管上产生尖峰电压,因此即使在大负载电流的情况下,以减小它们之间的祸合,它们在磁芯中相互抵消,并具有一定的幅度,在不影响变换器工作特性的情况下, 因此,控制电磁干扰的基本措施就是:抑制干扰源、切断祸合途径及降低敏感设备对干扰的响应或增加电磁敏感性电平,基本电路如图3和图4所示,开关干扰频谱由原来离散的尖峰脉冲干扰变成连续分布干扰, 交流电源输人线上存在以上两种干扰。

得到稳定的直流电压,且EMI信号占有很宽的频率范围,将干扰的离散频带调制展开成一个分布频带。

通常为低频段差模干扰和高频段共模干扰,变压器外加屏蔽时,当负载电流流过共模扼流圈时,这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,基于此,由于其接触面积较大,③10MHz以上频段的对策是改进滤波器的外形以及采取电磁屏蔽措施。

di/dt也产生一定的共模干扰,这样,从而提高开关电源的电磁兼容性。

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