Güç kaynaklarını değiştirmek için EMI Tasarım Deneyimi
1. EMI Switch modu güç kaynağı kaynağı
EMI girişim kaynakları güç kaynakları esas olarak güç anahtarlama tüplerine, doğrultucu diyotlara, yüksek frekanslı transformatörlere, vb.
(1) Güç Anahtarı Tüpü
Güç anahtarı, hem DV/DT hem de DI/DT hızla değişen açık bir hızlı bisiklet durumunda çalışır. Bu nedenle, güç anahtarı sadece elektrik alan birleştirmenin ana parazit kaynağı değil, aynı zamanda manyetik alan birleştirmenin ana parazit kaynağıdır.
(2) Yüksek frekanslı transformatör
Yüksek frekanslı transformatörlerin EMI kaynağı, esas olarak sızıntı endüktansına karşılık gelen DI/DT'nin hızlı döngüsel dönüşümüne yansır, bu da yüksek frekanslı transformatörleri manyetik alan birleştirme için önemli bir girişim kaynağı haline getirir.
(3) doğrultucu diyot
EMI doğrultucu diyot kaynağı esas olarak ters iyileştirme özelliklerine yansır. Ters iyileşme akımının aralıklı noktası, endüktans (kurşun endüktansı, başıboş endüktans vb.) Yüksek DV/DT üretecek ve bu da güçlü elektromanyetik girişim ile sonuçlanacaktır.
(4) PCB
Daha kesin olarak, PCB, yukarıda belirtilen parazit kaynaklarının birleştirme kanalıdır ve PCB'nin kalitesi, yukarıda belirtilen EMI kaynaklarını bastırmanın etkinliğine doğrudan karşılık gelir.
2. Güç kaynaklarını değiştirme için EMI iletim kanallarının sınıflandırılması
(1) Girişim yapmak için iletim kanalı
(1) kapasitif bağlantı
(2) endüktif bağlantı
(3) Direnç bağlantısı
A. Kamu enerjisi kaynağının iç direnişinden kaynaklanan direnç iletim kuplajı
B. Kamu zemin telinin empedansından kaynaklanan direnç iletim kuplajı
C. Kamu hatlarının empedansından kaynaklanan direnç iletim kuplajı
(2) Radyasyon parazitinin iletim kanalı
(1) Anahtar modu güç kaynaklarında, radyasyon parazit kaynakları oluşturabilen bileşenlerin ve tellerin anten olduğu varsayılabilir ve elektrikli dipol ve manyetik dipol teorileri kullanılarak analiz edilebilir; Diyotlar, kapasitörler ve güç anahtarlama cihazlarının elektrik dipolleri olduğu varsayılırken, endüktif bobinlerin manyetik dipoller olduğu varsayılabilir;
(2) koruma gövdesi olmadığında, elektrik dipolleri ve manyetik dipoller tarafından üretilen elektromanyetik dalgaların iletim kanalı hava (serbest alan olduğu varsayılabilir);
(3) Bir koruyucu gövde olduğunda, koruyucu gövdenin boşluklarını ve deliklerini düşünün ve bunları sızıntı alanının matematiksel modeline göre analiz edin ve işleyin.






