Muud meetmed PFC elektromagnetiliste häirete vähendamiseks
Nov 19, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis on spetsialiseerunud telefonitarvikute tootmisele ja müügile. Meie põhitoodete hulka kuuluvad reisilaadijad, autolaadijad, USB-kaablid, toitepangad ja muud digitaalsed tooted. Kõik tooted on turvalised ja usaldusväärsed ning ainulaadsete stiilidega. Tooted läbivad sertifikaadid nagu CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. , Kui olete huvitatud, võite otse ühendust võtta ceo@schitec.com-ga.
Jätkake SCiteciga laadimist ohutult
Muud meetmed PFC elektromagnetiliste häirete vähendamiseks
Elektromagnetiliste häirete edasiseks vähendamiseks on vaja vooluahelat täiustada, et see vastaks toiteadapteri nõuetele.
1. PFC topoloogia valik
Kõrge võimsusteguri, suure võimsusefektiivsuse ja kompaktse suuruse saavutamiseks on väikese ja keskmise võimsusega PFC projekteerimisel soovitatav kasutada suure võimsusteguriga üheastmelist topoloogiat. Traditsioonilist kaheastmelist topoloogiat (PFC võimendus + DC / DC muundur) on raske nõudeid täita.
Üheastmeline topoloogia võib säästa PFC võimendusmuundurit, vähendada komponentide arvu ja vähendada süsteemi kogumaksumust. Üheastmelise topoloogia korral mõjutavad süsteemi ka mõned tegurid, nagu primaarse külje kõrgepinge energiasalvesti puudumine, lühike väljundpinge hoidmise aeg. Lisaks on väljundi pulsatsioon suur, mistõttu tuleb kasutada rohkem madalpinge väljundkondensaatoreid, et muuta dünaamilisele koormusele reageerimine aeglaseks. LED-valgustuse rakenduste puhul see aga probleemiks ei ole, kuna toiteadapter ei vaja üldjuhul dünaamilist koormusreaktsiooni aega ja isegi kui väljundvool sisaldab pulsatsiooni, on inimsilm ainult valguse väljund keskmise voolu möödumisel. LED-i kaudu.
2. Lõika ära häirete edastustee
(1) suurendage häireallikate (nt mootor ja relee) ja PFC vahelist kaugust, isoleerige need maandusjuhtmega või lisage PFC-le varjestuskate.
(2) trükkplaat jaotatakse mõistlikult ning tugeva signaali, nõrga signaali, digitaalsignaali ja analoogsignaali ahelad peavad olema paigutatud mõistlikult.
(3) toiteseadme maandusjuhe peab olema vastastikuste häirete vähendamiseks eraldi maandatud. Asetage toiteseadmed PCB servale võimalikult lähedale.
3. PFC sagedusvärina tehnoloogia
Niinimetatud sagedusvärina eesmärk on reguleerida lülitussagedust, et see muutuks teatud madala sagedusega (näiteks 250 korda / s), mis võib piirata lülitussagedust ∫ värinuks väga kitsas ribas. Kuna lülitussagedus muutub pidevalt nimiväärtuse f lähedal, puudub selle ja fikseeritud sageduse f kõrgetasemeliste harmooniliste häirete vahel korrelatsioon, mistõttu PFC juhtivat müra saab sagedusvärina signaali abil vähendada.
Suure võimsusega PFC projekteerimisel saab valida sagedusvärina funktsiooniga lülitusvõimsuse IC, näiteks TOPSwitch HX seeria ühe kiibi lülitusvõimsuse IC maksimaalse väljundvõimsusega 33W, mille sagedusvärina vahemik on 5KHz (lülitussagedus 132KHZ ) või ± 2,5KHz (lülitussagedus on 66KHz). Seevastu tipplüliti GX on ± 4 kHz (lülitussagedus 132 kHz) või ± 2 kHz (lülitussagedus 66 kHz). Sagedusvärina vahemiku suurendamine võib vähendada EMI-d ja EMI-filtri maksumust.
4. Isolatsioonitehnoloogia
Niinimetatud isolatsioonitehnoloogia viitab tehnoloogiale, mis eraldab müraallika signaaliliinist. PFC-s kasutatakse sageli optilisi sidureid primaarse ja sekundaarse külje eraldamiseks. Edastatava analoogsignaali eraldamisel tuleks valida lineaarne optiline sidur ja selle voolu ülekandesuhe (CTR) on konstantilähedane. Lisaks kasutatakse sageli kõrgsagedusliku trafo isolatsiooni, relee isolatsiooni, juhtmestiku isolatsiooni ja muid tehnoloogiaid
5. Maanduspunkti õige valik
Võimsusteguri korrektori jaoks on viit tüüpi maandusjuhtmeid: analoogmaandus, digitaalmaandus, toitemaandus, vahelduvvoolu maandus (maandus g) ja varjestusmaandus. Kogu masina vooluringi kavandamisel peaksime otsustama, kas ujuvmaandus või maandus vastavalt tehnilistele tingimustele ja tegelikule olukorrale, millist maandusjuhet tuleks kasutada ning valima ühepunkti- või mitmepunktimaanduse.
6. Komponentide valik
Parema jõudlusega EMI-filter võib EMI-d veelgi vähendada. Komponentide müra vähendamiseks tuleks võimalikult palju kasutada metallkile vastupidavust ja madala müratasemega aktiivkomponente. Temperatuuri triivi vähendamiseks peavad kõik komponendid läbima kõrge ja madala temperatuuri vananemistöötluse. Vajadusel saab lisada ka temperatuuri kompensatsiooniahela.


