高頻直流電源的特點是電磁噪聲強,如果不嚴格控制會造成嚴重干擾。
高頻電源廠家講述
高頻高壓電源制造商可以幫助降低大功率直流電源中的噪聲,并可用于敏感的模擬電路。
電路及設備選擇
保持低dv/dt 和di/dt 很重要。有許多電路可以降低dv/dt 和/或di/dt 以減少輻射。 ZVS(零電壓開關)、ZCS(零電流開關)、諧振模式(ZCS的一種)、SEPIC(單端初級電感轉換器)、CK(一組以發明者命名的磁結構)等。
減少切換時間并不總是意味著更高的效率。這是因為高功率直流電源制造商的磁性元件中的射頻振蕩必須通過強損耗衰減并削弱返回路徑。盡管使用軟開關技術的效率稍低,但在過濾/屏蔽的空間和成本節省方面具有顯著優勢。
腐蝕
通常需要阻尼來保護開關管免受寄生參數等因素引起的大振蕩電壓的影響。阻尼器連接到該線圈以減少輻射。
阻尼器有很多種。從EMC 的角度來看,RC 阻尼器通常適合EMC,但比其他阻尼器產生更多的熱量。比較每一側的優缺點,并在緩沖器中小心使用檢測電阻。
磁性元件的問題及解決方法
需要注意的是,電感和變壓器的磁路必須閉合。例如,如果使用環形或無縫磁芯,則環形壓粉磁芯適合存儲磁能。磁環中的間隙需要一個完全短路的環以減少寄生雜散磁場。
初級開關噪聲通過隔離變壓器繞組之間的電容注入次級,共模噪聲在次級產生。由于流路較長,這些噪聲電流難以過濾和輻射。一個非常有效的技術是使用一個小電容器將次級接地線連接到初級電源線,為這些共模電流提供返回路徑,但要注意安全并確保永遠不會超過泄漏接地電流。電容器還有助于改善二級過濾器的運行。
線圈的匝間屏蔽(在隔離變壓器中)可以更有效地防止次級側感應的初級開關噪聲。屏蔽層有五層以上,但三層屏蔽更為常見。通常,初級繞組附近的屏蔽層連接到電源線,次級繞組附近的屏蔽層通常連接到公共輸出地(如果有),中間屏蔽層通常連接到機箱。建議在樣機階段重復實驗,尋找屏蔽線圈匝數的連接方式。