Què es pot fer per solucionar el problema de massa radiació en les fonts d'alimentació de commutació?
La font d'alimentació de commutació té una alta taxa de variació de voltatge i corrent, donant lloc a un alt nivell d'intensitat d'interferència; Les fonts d'interferència es concentren principalment durant el període d'interrupció d'alimentació, així com el dissipador de calor i el transformador d'alt nivell connectats, i la posició de la font d'interferència al circuit digital és relativament clara; La freqüència de commutació no és alta (des de desenes de kilohertz fins a diversos megahertz), i les principals formes d'interferència són la interferència conduïda i la interferència de camp proper.
Dins d'1MHz:
Basat principalment en interferències en mode diferencial. 1. Augmenta la capacitat elèctrica de X; 2. Afegiu inductància en mode diferencial; 3. Les fonts d'alimentació petites es poden processar mitjançant filtres tipus PI (es recomana triar condensadors electrolítics més grans a prop dels transformadors).
1 M-5MHz:
Mescla de mode comú en mode diferencial, utilitzant entrada i una sèrie de condensadors X per filtrar la interferència diferencial i analitzar quina interferència supera l'estàndard i resoldre'l;
5 MHz:
L'anterior se centra principalment en la interferència de co touch i adopta el mètode de supressió de co touch. Per al cas posat a terra, l'ús d'un anell magnètic durant 2 voltes al cable de terra tindrà una atenuació significativa de les interferències per sobre de 10 MHz (didiu 2006); Per a 25-30MHz, és possible augmentar la capacitat Y a terra, embolicar una pell de coure fora del transformador, canviar el PCBLAYOUT i connectar un petit anell magnètic amb un enrotllament de doble cable davant de la línia de sortida. amb un mínim de 10 voltes i instal·leu un filtre RC als dos extrems del tub rectificador de sortida.
1 M-5MHZ:
La barreja de mode comú en mode diferencial utilitza una sèrie de condensadors X connectats en paral·lel a l'extrem d'entrada per filtrar les interferències en mode diferencial i analitzar quin tipus d'interferència supera l'estàndard i resoldre'l. 1. Per a interferències en mode diferencial que superin l'estàndard, la capacitat X es pot ajustar afegint un inductor de mode diferencial i ajustant la inductància en mode diferencial; 2. Per a interferències de mode comú que superin l'estàndard, es poden afegir inductors de mode comú i es pot seleccionar una quantitat raonable d'inductància per suprimir-la; 3. Les característiques del díode rectificador també es poden canviar per gestionar un parell de díodes ràpids com FR107 i un parell de díodes rectificadors ordinaris 1N4007.
Per sobre de 5 MHz:
Centrant-se principalment en la interferència del co touch, adoptant el mètode de supressió del co touch.
Per al cas posat a terra, l'ús d'un anell magnètic en sèrie durant 2-3 girs al cable de terra tindrà un efecte d'atenuació important en les interferències per sobre de 10 MHz; Podeu optar per enganxar la làmina de coure amb força al nucli de ferro del transformador, amb un bucle tancat de làmina de coure. Gestioneu la mida del circuit d'absorció del tub rectificador de sortida posterior i la capacitat paral·lela del circuit gran primari.
Per a 20 M-30MHz:
1. Per a un tipus de producte, es pot utilitzar ajustar la capacitat Y2 a terra o canviar la posició de la capacitat Y2;
2. Ajusteu la posició del condensador Y1 i els valors dels paràmetres entre els costats primari i secundari;
3. Emboliqui paper de coure fora del transformador; Afegiu una capa de blindatge a la capa més interna del transformador; Ajusteu la disposició de cada bobinatge del transformador.
4. Canvia la disposició de la PCB;
5. Connecteu un petit inductor de mode comú amb dos cables paral·lels davant de la línia de sortida;
6. Connecteu els filtres RC en paral·lel als dos extrems del tub rectificador de sortida i ajusteu els paràmetres raonables;
7. Afegiu BEADCORE entre el transformador i el MOSFET;
8. Afegiu un petit condensador al pin de tensió d'entrada del transformador.
9. És possible augmentar la resistència de conducció MOS.
30 M-50MHz:
1. Generalment és causada per l'obertura i el tancament d'alta velocitat dels tubs MOS, que es poden resoldre augmentant la resistència de conducció MOS, utilitzant tubs lents 1N4007 per a circuits de memòria intermèdia RCD i tubs lents 1N4007 per a la tensió d'alimentació VCC.
2. El circuit de memòria intermèdia RCD adopta el transistor lent 1N4007;
3. Utilitzeu el tub lent 1N4007 per resoldre la tensió d'alimentació VCC;
4. Alternativament, l'extrem frontal de la línia de sortida es pot connectar en sèrie amb un petit inductor de mode comú bobinat en paral·lel amb dos cables;
5. Connecteu un petit circuit d'absorció en paral·lel amb el pin DS del MOSFET;
6. Afegiu BEADCORE entre el transformador i el MOSFET;
7. Afegiu un petit condensador al pin de tensió d'entrada del transformador;
Quan s'utilitza el disseny de PCB, el bucle de circuit format per grans condensadors electrolítics, transformadors i MOS hauria de ser el més petit possible;
9. El llaç del circuit format per transformadors, díodes de sortida i condensadors electrolítics d'ona plana de sortida ha de ser el més petit possible.






