监控开关电源设计发展趋向是实用化。开关电源实用化设计方案中,提升开关頻率可合理提升开关电源的功率。但伴随着开关頻率提高,电源电路干扰信号(EMI)难题使开关电源技术工程师遭遇了更大的试炼。文中以反激式开关拓扑为例,从设计方案视角,探讨怎样减少电源电路EMI。
为提升开关电源的功率,开关电源技术工程师***先想起的方法是切换开关頻率更高的MOSFET,根据提升开关速率能够明显地减少輸出过滤器容积,进而在企业容积内可保持更高的功率级别。可是伴随着开关頻率的提升,会产生EMI特点的恶变,务必采取措施的对策改进电源电路的EMI特点
监控开关电源的功率MOSFET安裝在pcb电路板上,因为pcb电路板上MOSFET布线和环路存有杂散电容器和内寄生电感器,开关頻率越高,这种杂散电容器和内寄生电感器更为不可以忽视。因为MOSFET上的工作电压和电流量在开关时候迅速转变,迅速转变的工作电压和电流量与这种杂散电容器和内寄生电感器相互作用力,会造成工作电压和电流量出現尖峰,使輸出噪音持续上升,危害系统软件EMI特点。

由1-1和1-2式所知,内寄生电感器和di/dt产生工作电压尖峰,寄生电容和dv/dt产生电流量尖峰。这种迅速转变的电流量和关系的脉冲电流在别的地区造成藕合的噪音工作电压,因而危害到开关电源EMI特点。下边以反激式开关拓扑为例,对减少MOSFET的dv/dt和di/dt对策开展详细介绍。
监控开关电源能够采用下列合理对策:
较高的Cds能够减少dv/dt并减少Vds过冲;可是较高的Cds会危害转化器的高效率。能够应用具备较低击穿场强和低导通电阻器的MOSFET(这种MOSFET的Cds也较小)。可是假如考虑到噪音辐射源,则必须应用很大的串联谐振电容器(Cds)。因而提升Cds则必须衡量EMI和高效率二者的关联;
较高的Cgd本质上提升了MOSFET在米勒服务平台的延迟时间,能够减少dv/dt。但这会造成提升监控开关电源损耗,进而减少MOSFET高效率而且会提升其温度。提升Cgd,必须驱动电流也会大幅度提升,控制器将会会因为一瞬间电流量过大而损坏;提议尽量不要加上Cgd。
推荐阅读:
- 推荐文章
-
- 新型魏德米勒接线端子
- 怎样解析确诊真空断路器产生的常见故障
- 10Kv高压热缩管在日常生活中的功效与其色调的要素
- 如何选择需要的塑料扎带
- 环网柜外柜箱子的要求标准
- 高温热缩管的使用原理
- 母排热缩管的加工步骤
- 滑环的***、参数、使用领域
- 开关电源的构成及原理设计
- 塑料扎带分类以及使用条件
- 断路器选***式或是塑壳式?
- 采购电缆附件哪家好?
- FEP热缩管的特性
- 铝合金低压铸造机技术丈量产品质量
- 高压电缆分支箱典型性常见故障剖析
- 真空断路器的装置功能设计性
- 纸吸管机简易的结构分析介绍
- 双电源转换开关的***
- 自力式调节阀工作方式
- 安裝自复式过欠压保护器应采用的四点防范措施
- LED防爆灯在照明灯具运用中的优点
- 智能照明模块比传统照明模块的优势体现在哪里?
- 镀锡铜排挤压工艺设计
- 电动法兰球阀的检修方式
- 分辨导轨开关电源常见故障方式与流程
- 双电源自动切换开关实际操作详尽解读
- 重视自力式调节阀作用的理由
- 自力式调节阀泄露时要留意的难题
- 温州双电源开关厂家品质与特性
- 浙江真空断路器的使用问题
- 10KV避雷器异常情况开展具体分析
- 电气火灾监控系统严重负载的原因
- 应用铝合金低压铸造机注意内容
- 35KV避雷器质量的影响要素?
- 中心集电器的品质与什么因素有关?
- 髙压真空断路器维护注意事项
- 应急照明控制器维护注意事项
- 浙江开关电源厂家的发展形势
- 气滑环选购注意事项
- 母排热缩套管使用注意要点
- 欧姆龙继电器技术参数分析
- 影响磁力泵正常运行的因素有那些?
- 自力式调节阀有哪些主要用途?
- 变频恒压供水控制器调节流程
- kb0开关构造主要用途
- 铝合金重力浇铸机日常维护内容
- 污水泵的结构特征以及技术原理
- 中心集电器的测体部位的测算
- 尼龙扎带储存小窍门
- 自复式过欠压保护器主要保护功能以及作用
