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在直流電源廠家工程師觸及EMI前,許多電源適配器工程師以他們有豐富的EMI調試工作經驗來輕視直流電源廠家工程師們這些菜鳥,搞的直流電源廠家工程師始終覺得EMI是門玄學,也是有很多人無緣無故就拿EMI出去嚇人。直流電源廠家工程師想說電源適配器EMI的確難以了解,難以有精準的紙面設計方案,可是根據科學研究直流電源廠家工程師們依然能了解大致發展趨勢指導設計方案,而不是某一些工程口中徹底靠trialanderror的工作流程。
直流電源廠家工程師先得出依據,電源適配器EMI的確和開關頻率不成線性關系,某一些開關頻率下,EMI濾波器的轉折頻率較高,可是總體發展趨勢來講,是開關頻率越高,電源適配器EMI體積越??!
直流電源廠家工程師禁不住問個問題,都是有EMI濾波器,EMI噪聲都符合規定,為什么高頻影響大。難道說大伙兒在實際工程碰到高頻影響是個錯覺?并不是的,舉1個比較簡單的實例,余下的自己思索吧。
在輸入電壓較高的場所中,通常開關管驅動的都必須隔離。直流電源廠家工程師們了解隔離后一端的地通常要接通懸浮開關管的源端,通常這一點的電平是跳變的,以氮化鎵晶體管為例子,這一點電壓變化率能夠到達140kV/us。而隔離芯片前一端的地是與控制地聯接的,你隨便看隔離模塊電源的手冊,原副邊耦合的寄生電容通常在60pF左右,也是就是說在高速開關瞬間,會造成大約6A的電流從副邊的地根據電容耦合到原邊,原邊的地電平肯定瞬間造成尖峰,整個控制系統造成明顯的影響。因此做高頻的過程中,隔離電源的地線千萬別平行的鋪在2層PCB中,影響實際效果會愈發明顯。
為了更好地繼續維持電力電子變換器功率密度的增長發展趨勢,高頻肯定是發展趨勢。但是對于高頻設計方案的電力電子工藝很不成熟,相關配套芯片都沒有到達需求,某一些高頻的電源適配器電磁設計理論不完善和精準,應用有限元軟件分析將大大增加開發進度。
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