3D打印机电源等开关电源为什么会发作emi,有什么抑制方法吗?(二)
在前面的文章上现已叙说了3D打印机电源等开关电源为什么会发作emi,从噪声发作上作了具体剖析,接着从内部元件上来剖析一下吧。
先从开关管及变压器发作的干扰上来剖析,主开关管是3D打印机电源等开关电源的中心器件,一起也是干扰源。其作业频率直接与电磁干扰的强度相关。跟着开关管的作业频率升高,开关管电压、电流的切换速度加速,其传导干扰和辐射干扰也随之增加。此外,主开关管上反并联的钳位二极管的反向康复特性欠好,或许电压尖峰吸收电路的参数选择不妥也会构成电磁干扰。
3D打印机电源等开关电源作业过程中,由滤波大电容、高频变压器线圈和开关管构成了一个高频电流环路。该环路会发作较大的辐射噪声。开关回路中开关管的负载是高频变压器线圈,它是一个理性的负载,所以,开关管通断时在高频变压器的两端会出现尖峰噪声。轻者构成烦扰,重者击穿开关管。主变压器绕组之间的散布电容和漏感也是引起电磁干扰的重要要素。
再是3D打印机电源等开关电源输出整流二极管发作的干扰,志向的二极管在接受反向电压时截止,不会有反向电流通过。而实践二极管正导游通时,PN结内的电荷被堆集,当二极管接受反向电压时,PN结内堆集的电荷将开释并构成一个反向康来电流,它康复到零点的时间与结电容等要素有关。反向康来电流在变压器漏感和其他散布参数的影响下将发作较剧烈的高频衰减振动。因此,输出整流二极管的反向康复噪声也成为开关电源中一个首要的干扰源。可以通过在二极管两端并联RC缓冲器,以按捺其反向康复噪声。
终究散布及寄生参数引起的开关电源噪声,3D打印机电源等开关电源的散布参数是大都干扰的内涵要素,开关电源和散热器之间的散布电容、变压器级之间的散布电容、原副边的漏感都是噪声源。共模干扰就是通过变压器初、次级之间的散布电容以及开关电源与散热器之间的散布电容传输的。其间变压器绕组的散布电容与高频变压器绕组结构、制造工艺有关。
可以通过改.善绕制工艺和结构、增加绕组之间的绝缘、选用法拉第屏.蔽等方法来减小绕组间的散布电容。而开关电源与散热器之间的散布电容与开关管的结构以及开关管的设备方法有关。选用带有屏.蔽的绝缘衬垫可以减小开关管与散热器之间的散布电容。
在高频作业下的元件都有高频寄生特性,对其作业状况发作影响。高频作业时导线变成了发射线、电容变成了电感、电感变成了电容、电阻变成了共振电路。其他,在高频时,导线寄生电感的感抗明显增加,由于电感的不可控性,终究使其变成一根发射线。也就成为了开关电源中的辐射干扰源。