Comment résoudre le problème de surradiation de l'alimentation à découpage

Sep 08, 2024

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Comment résoudre le problème de surradiation de l'alimentation à découpage

 

L'EMI est la mesure du rayonnement et de la conduction d'un appareil pendant un fonctionnement normal. Pendant les tests, il existe deux limites supérieures pour le rayonnement EMI et la conduction au niveau du récepteur, représentant la classe A et la classe B. Si la forme d'onde observée dépasse la ligne B mais tombe en dessous de la ligne A, alors le produit est classé dans la classe A. EMS utilise des équipements de test pour interférer avec les produits et observer s'ils peuvent fonctionner normalement sous interférence. S'ils fonctionnent normalement ou ne subissent pas de dégradation des performances au-delà des exigences standard, ils sont classés dans la classe A. Ils peuvent redémarrer automatiquement sans aucune dégradation des performances au-delà des exigences standard et sont classés au niveau B. Impossible de redémarrer automatiquement, le redémarrage manuel est considéré comme un niveau C et l'échec est considéré comme un niveau D. La norme nationale a des réglementations de niveau D, tandis que la EN n'a que A, B et C. L'EMI est la plus difficile aux multiples impairs de la fréquence de fonctionnement.


La sensibilité électromagnétique EMS (Suseepibilkr électromagnétique) est communément appelée « immunité électromagnétique », qui fait référence à la capacité d'un équipement à résister aux perturbations et interférences externes, tandis que l'EMI fait référence aux perturbations externes de l'équipement.


The level in EMS refers to Class A, where the equipment is still working normally after testing is completed; Class B, Can work normally after testing is completed or needs to be restarted during testing; Class C, Can restart and work normally after manual adjustment; Class D, The device is damaged and cannot be started no matter how it is adjusted. The strictness level of EMI is B>A, and EMS is A>B>C>D.


Éteignez l'entrée d'alimentation


Circuit EMI :


La fonction du condensateur X :
Suppression du bruit en mode différentiel, plus la capacité est grande, meilleur est l'effet de suppression du bruit basse fréquence.


La fonction du condensateur Y :
En supprimant le bruit de mode commun, plus la capacité est grande, meilleur est l'effet de suppression du bruit basse fréquence. Le condensateur Y fournit une boucle à faible impédance du secondaire à la terre primaire, provoquant le courant circulant vers la terre puis revenant via LISN pour court-circuiter directement. En raison de l'idéal incomplet du condensateur Y, il existe également une impédance entre les différentes parties du secondaire, il est donc impossible qu'elles reviennent toutes. Une partie s'écoule encore vers le sol. Le condensateur Y doit être directement connecté à la masse froide du primaire et du secondaire en utilisant la ligne droite la plus courte possible. Si le dv/dt du MOS lorsqu'il est allumé est supérieur au dv/dt lorsqu'il est éteint, alors le condensateur Y est connecté à la masse du primaire ; A l’inverse, connectez-vous à V+.


La fonction de l'inductance de mode commun :
En supprimant le bruit de mode commun, plus l'inductance est grande, meilleur est l'effet de suppression du bruit basse fréquence. Augmentez l'impédance de la section de courant de mode commun et réduisez le courant de mode commun.


La fonction de l'inductance différentielle :


En supprimant le bruit en mode différentiel, plus l'inductance est grande, meilleur est l'effet de suppression du bruit basse fréquence.


Stratégies générales de réponse aux EMI avant de concevoir des alimentations à découpage


Adopter un filtre EMI d'entrée CA

 

Voltage Regulator Stabilizer

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