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01开关电源常见问题介绍
很多客户应该都知道任何一款产品在使用时都会出现一些故障而开关电源也不...
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02使用开关电源注意事项
当你在使用开关电源这款产品时有着那些注意事项?如果你不知道那么下面为...
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03关于你不知道的开关电源的优点
开关电源 功耗小,效率高,晶体管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通...
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开关电源因具备重量轻、很轻、高效率、工作中靠谱、可实时监控等优势,而运用于工业生产、通信、国防、民用型、航空公司等各个领域。
在许多场所,开关电源,特别是通信开关电源要有较强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电力网工作电压起伏的适应力,对静电感应、静电场、电磁场及无线电波等的抗干扰性,确保本身可以一切正常工作中及其对设备供电系统的可靠性。
不仅,因开关电源內部的输出功率电源开关管、整流器或续流二极管及主输出功率变电器,是在高频开关的方法下工作中,其电流电压波型多见方波。在髙压大电流量的方波转换全过程中,将造成比较严重的谐波工作电压及电流量。这种谐波工作电压及电流量,不仅根据开关电源键入线应开关电源的輸出线传来,对与开关电源在相同电力网上供电系统的其他设备及电力网造成干挠,使设备不可以一切正常工作中;与此同时,比较严重的谐波电流电压在开关电源內部造成干扰信号,进而导致开关电源內部工作中的不平稳,使开关电源的特性减少。也有一部分磁场根据开关电源外壳的间隙,向周边室内空间辐射源,与根据电源插头、直流电輸出线造成的辐射源磁场,一块儿根据室内空间散播的方法,对其他高频设备及对磁场特别敏感的设备导致干挠,造成其他设备工作中出现异常。
因而,对开关电源要限定由负荷线、电源插头造成的传输干挠,及由辐射源散播的磁场干挠,使处在相同电磁感应自然环境中的设备均可以一切正常工作中,互相干挠.
2世界各国电磁兼容性规范
电磁兼容性就是指设备或系统在其电磁感应自然环境里能一切正常工作中且错误该自然环境中的一切设备组成不可以承担的干扰信号的工作能力。
要彻底解决设备的干扰信号及外部任何干扰信号数据信号是并不是的。只有根据系统地制订设备与设备中间允许造成的干扰信号尺寸及抵御干扰信号的工作能力的规范,能够使电器设备及系统间超过电磁兼容的规定。世界各国很多的电磁兼容性规范,为系统内的设备互相超过电磁兼容性制定了约束条件。
3开关电源的电磁感应兼容问题的来历
电磁兼容造成的3个因素为:干扰源、散播方式及受干挠体。
开关电源因工作中在电源开关情况下,其造成的电磁感应兼容问题是相当于繁杂的。人们从开关电源的构成基本原理来剖析其造成干扰信号的缘由。
开关电源的类型许多,按电源电路构造可分成串联式和直流电转换式二种;按鼓励方法可分成自激和他激二种;按电源开关管的组成可分成单管、全桥、半桥、推挽,等等等等。显然,不论哪种种类的开关电源,均是运用集成电路工艺做为电源开关,以开和关的時间占比来操纵輸出工作电压的高矮。因为开关电源的输出功率都会一百多至好几百kHz,因此路线中的电流量和工作电压变化率都挺大,造成了挺大的干扰信号,他们会根据电源插头以共模和差模的方法向外传送干挠,一起也会向
周边室内空间辐射源干挠。图1是一般开关电源路线图,用以表明开关电源中干扰信号的造成与藕合方式。
3.1键入整流器控制回路
在键入整流器控制回路中,整流管VD1~VD4只能在脉动工作电压超出键入滤波电容L1上的工作电压的那时候能够导通,电流量才从电压开关电源键入,并对L1开展电池充电。如果L1上的工作电压高过电压开关电源的瞬时速度工作电压,整流管截至。因此,键入整流器控制回路的电流量是单脉冲特性的,拥有丰富多彩的高次谐波电流。键入电流量与电压开关电源工作电压的不同歩,还造成了开关电源的功率因素不高。
3.2电源开关控制回路
开关电源在工作中时,电源开关管VT处在高频率导通情况,经过高频变压器T的初级线圈、电源开关管VT和键入滤波电容L1产生了1个高频率电流量环路。这一环路的存有,总有将会对室内空间产生电磁波辐射。键入滤波电容L1对干扰信号的产生也是必须的危害,要是L1的容量不充足大,则键入滤波器实际效果不太好,这时候高频率电流量还会以差模方法传输到交流电中来。除此之外,在电源开关控制回路中,电源开关管驱动器的负荷是高频变压器的初级线圈,是电理性的,因为高频变压器的构造并不是彻底理想化的,除开初中级电感器外,还开关电源厂家有必须的走电感。因此,在电源开关管关断的一瞬间,变电器中储存的动能不可以彻底地传输到次级,結果在高频变压器的走电感上磁感应出1个尖峰高工作电压,要是尖峰有充足高的力度,极有可能会导致电源开关管VT的热击穿。
3.3次级整流器控制回路
开关电源在工作中时,次级整流器控制回路的VD5也处在高频率导通情况。由高频变压器次级线圈、整流二极管VD5和滤波电容C5组成了高频开关电流量环路。因为有这一环路的存有,一样也是将会对室内空间产生电磁波辐射。次级整流器控制回路中的二级管在正向导通时,PN结被电池充电;在加反方向工作电压时,积淀的正电荷将被抛散,并因而造成反方向电流量,这一全过程十分短暂性。因此,在有遍布电感器和分布电容存有的控制回路里,事实上也产生了1个高频率的耦合电路,当二级管截至一瞬间的电流量转变十分剧热时,开关电源厂家在全部次级整流器控制回路时会造成高频率衰减系数震荡。
3.4控制电路
在控制电路中的单脉冲操纵数据信号是关键的干扰源,只不过是与其他各类干扰源较为起來,控制电路的干挠较为小。
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