功率电子PFC系统的EMI分析与设计(二)

我先分析系统的骚扰源的情况:差模骚扰的产生主要是由于开关管工作在开关状态,当开关管开通时流过电源线的电流线性上升,开关管关断时电流突变为零.因此,流过电源线的电流为高频的三角脉动电流,含有丰富的高频谐波分量,随着频率的升高,该谐波分量的幅度越来越小,因此差模骚扰随频率的升高而降低;共模骚扰的产生主要原因是电源与大地(保护地)之间存在分布电容,电路中方波电压的高频谐波分量通过分布电容传入大地,与电源线构成回路,产生共模骚扰。建立简单的等效天线模型进行理论分析:通过上面的等效天线模型进行分析:我们要降低Rr的辐射功率在等效电路中加入Y电容是比较好的方法;参考如下:我再将上述等效的Y电容进行电路应用原理图设计&重要分布参数的等效分析:L、N为电源输入,整流前级为输入EMI滤波器,DB1为整流桥,VT2为PFC开关管(功率电子器件MOS/IGBT/SiC等等),开关管安装在散热器上时,开关管的D极与散热器相连,与散热器之间形成一个耦合电......阅读全文

功率电子PFC系统的EMI分析与设计(二)

我先分析系统的骚扰源的情况:差模骚扰的产生主要是由于开关管工作在开关状态,当开关管开通时流过电源线的电流线性上升,开关管关断时电流突变为零.因此,流过电源线的电流为高频的三角脉动电流,含有丰富的高频谐波分量,随着频率的升高,该谐波分量的幅度越来越小,因此差模骚扰随频率的升高而降低;共模骚扰的产生主要

功率电子PFC系统的EMI分析与设计(三)

电源与大地的分布电容比较分散,其它的分布参数我先不作分析;从原理设计图来看,VT2的D极与散热器之间耦合电容的作用最大,从BD1到电感LB之间的电压为100Hz,而从L3到VD1和VT2的D极之间的连线的电压均为方波(梯形波)电压,含有大量的高次谐波。其次LB的影响也比较大,但LB与机壳的距离比较远

功率电子PFC系统的EMI分析与设计(一)

功率电子系统对于高频的EMI的设计-我提供正向设计思路参考;A.确认有哪些噪声源;B.分析噪声源的特性;相关资料可以通过网络搜索作者名字下载或观看;(我的理论:先分析再设计;了解噪声源头特性是关键)!C.确认噪声源的传递路径;这也是我们大多数工程师处理EMI-Issue时的着手点;(处理的手段和方法

开关电源系统LLC应用的测试分析技巧(一)

EMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术成为电子产品/设备必过的硬性指标!随着电子产品/设备的供电系统都开始大量运用高频开关电源并且也越来越高端化;

设备EMI问题的传递路径分析与案例(二)

2.容性耦合路径问题注意电路中任意相近的两根电流导线都会存在分布电容耦合:PCB走线 及 连接线等等;我通过下面的原理分析框图来进行详细的说明;后面再给出我碰到的实际案例进行参考-分析电子产品&设备中的感性耦合与容性耦合问题;上面的原理路径示意框图设计到的信息非常广,可以延伸到不同的电源拓扑结构;涉

设备EMI问题的传递路径分析与案例(三)

由此确定好系统的EMI路径后,我们对系统可以进行很好的降成本设计!按照我的理论再将电路板PCB布局布线进行优化,使用最优化的EMI滤波器结构可以节省很大的设计成本!C.如下TV的电源板EMI问题;感性耦合-PFC电感与共模电感 &关键走线-容性耦合;电路板设计布局如下:这个案例电路板设计,跟B项的情

设备EMI问题的传递路径分析与案例(一)

我们在谈到电子产品&设备的EMC问题的时候,EMC的三要素已经成为了我们的行动大纲;EMC三要素:干扰源-耦合路径-敏感设备;从理论上三要素如果解决处理好任意一个因素就构不成干扰或骚扰的问题;EMC=EMI+EMS;对于EMS的三要素:干扰源(比如外部施加EFT,ESD,SURGE)通过传递路径(耦

电子产品及设备的EMI辐射理论和分析思路总结(一)

EMC设计在电子产品与电子设备中已经成为可靠性的重要组成部分,将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善。同时国际贸易的深化发展,EMC技术成为电子产品与电子设备的硬性指标!EMI传导的设计理论听过我培训及讲座的朋友们受益多多;E

电子产品及设备的EMI辐射理论和分析思路总结(二)

EMI的传递路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!1.感性耦合路径问题注意电路中的感性元器件:电感及 变压器器件等等;2.容性耦合路径问题注意电路中任意相近的两根电流导线都会存在分布电容耦合:临近PCB走线 及 关键走线&连接线;散热器等等;EMI辐射的分析要点(三要素)阿杜老师的实践分析及

主动式PFC与被动式PFC电源有什么不同?(一)

  在早些年主动式PFC电源刚刚步入主流的时候,商家们一度大肆宣传“主动式就是比被动式好”,现在主动式PFC电源已经成为主流,虽然不再需要像当年那样疯狂地推广,但是我们仍然可以在不少电源产品的包装上看到强调主动式PFC的字眼,可见这个观点早已深入人心。那么主动式PFC相比被动式PFC好在哪里

区分EMI

由于EMI不同,一个很好的EMC设计规则是将模拟电路和数字电路分开。模拟电路的安培数较高或者说电流较大,应远离高速走线或开关信号。如果可能的话,应使用接地信号保护它们。在多层PCB上,模拟走线的布线应在一个接地层上,而开关走线或高速走线应在另一个接地层。因此,不同特性的信号就分开了。有时可以用一个低

新能源技术的EMI分析设计(一)

今天在深圳进行《开关电源技术&汽车电子》主题报告中谈到汽车电子-新能源技术的电磁兼容问题,我有分析新能源汽车电子的EMC问题,EMC的三要素已经成为了我们的行动大纲;EMC三要素:干扰源-耦合路径-敏感设备;从理论上三要素如果解决处理好任意一个因素就构不成干扰或骚扰的问题;EMC=EMI+EMS;对

大功率电子负载

1. 采用能合金材料,符合UL安全规格,放电时负载不产生红热现象,出风口温度控制小于75度;2. 具备安全警报功能及自动保护功能,冷却风扇故障,要求放电负载能自动减少放电电流;具备极性接反等误操作报警提示;3. 具备开机自检功能,开机自动检测仪表工作状态是否正常,保证测试过程安全;4. 具备放电电压

动式PFC与被动式PFC电源有什么不同?(二)

  此外被动式PFC电源对输入电压的稳定性有一定的要求,基本上电压波动的允许范围不会太广。而且由于被动式PFC适合在比较高的电压下使用,因此采用110V输入设计的被动式PFC电源还需要添加一个倍压器,将输入电压从110V增加至220V,以保证PFC电路工作的正常。  什么是主动式PFC?  

中国首台高能大功率电子辐照加速器系统装置建成

吴晶晶:由中国原子能科学研究院自主设计研制的首台高能大功率电子辐照加速器系统装置18日正式通过验收。这是中国目前能量最高、功率最大,具备产业化应用条件的电子辐照加速器装置,将被广泛应用于食品保鲜、医疗用品消毒、海关检疫等领域。  辐射加工是中国核应用技术产业的重要内容,传统的钴源辐照装置需要不断

电子舌系统的分析过程

在生物味觉体系中,舌头味蕾细胞的生物膜非特异性地结合食物中的味觉物质,产生的生物信号转化为电信号并通过神经传输至大脑,经分析后获得味觉信息。在电子舌体系中,传感器阵列对液体试样做出响应并输出信号,响应信号经计算机系统进行数据处理和模式识别后,得到反映样品味觉特征的结果,其识别过程如图1-1所示。该技

设计开关电源时防止EMI的22个措施

  作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置 较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印 刷线路板(PCB)走

信息类设备LVDSEMI辐射问题分析

在信息类产品的设计应用中,产品会有TFT-LCD屏;在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信

新能源技术的EMI分析设计(二)

如果我们采用的IGBT功率器件开关改变电流的通路,可以测量到续流二极管反向恢复特性有高频振荡环流(本体二极管的反向恢复特性!)如果我们将IGBT采用宽禁带半导体SiC器件就可以改善其反向恢复电流的问题,同时提高效率!SiC器件体二极管的1200V/10A反向恢复特性如下:反向恢复电流小不到3A;注意

新能源技术的EMI分析设计(三)

电压突变&电流突变的两种噪声模式在开关过程中都会引起EMI的问题!SiC 其高的du/dt 更明显!SiC-MOS特性:A.快的开关速度B.低的开关损耗C.高的du/dtSiC-MOS在汽车电子的优势:A.功率损耗降低;效率高,提高电池续航能力;B.高温高压高频;更小体积SiC-MOS在汽车

电子舌的系统构成分析

味觉传感器阵列的研究与设计味觉传感器阵列是电子舌系统的核心组成部分,由传感器阵列工作原理的不同可分为电位型、伏安型、阻抗谱型、光寻址型、物理型以及生物传感器等种类。国内外研究较多的味觉传感器阵列主要为电位型、伏安型与阻抗谱型。电位型传感器电位型传感器主要采用多通道类脂膜味觉传感器和非特异性硫属玻璃传

第三代半导体材料氮化镓(GaN)技术与优势详解(三)

  设计注意事项  采用GaN设计电源时,为降低系统EMI,需考虑几个关键因素:首先,对于Cascode结构的GaN,阈值非常稳定地设定在2 V,即5 V导通,0 V关断,且提供±18 V门极电压,因而无需特别的驱动器。其次,布板很重要,尽量以短距离、小回路为原则,以最大限度地减少元

电路板的EMI传导超标案例分析(一)

EMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术成为电子产品/设备必过的硬性指标!案例1.系统直流供电控制盒;进行传导测试时,EMI超标;原理方案如下图:电

电路板的EMI传导超标案例分析(二)

产品测试工装如下:采用测试工装法,通过EMI测试!Data如下:案例2.TV电源的EMI传导问题;进行传导测试时,EMI超标;方案如下图:如上图,PCB布局EMI的耦合问题分析;EMI的耦合路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!我们需要关注!!超标的EMI传导问题,通过上述的优化基本能通过传

加研发智能下巴托-可以从咀嚼运动中获取能量

  加拿大魁北克大学高等技术学院和Sonomax科技技术公司的联合研究团队,创建了一个由“智能材料”压电纤维复合材料(PFC)制成、可以从下颌咀嚼运动中获取能量的下巴托,有望作为一些小规模的电源为可植入或可佩戴电子设备提供电力。该研究结果已刊登在最新一期学术期刊《智能材料与结构》上。  下

功率分析仪介绍

功率分析仪功率分析仪是一种精密测试仪器,可测量设备,电路或子系统的功耗或发电量(以瓦特为单位)。现代功率分析仪还能够确定功率因数,谐波失真,峰值,均值以及信号的更多参数。N4L功率分析仪利用信号处理技术。 在的应用中提供快速,准确和可重复的测量。 无论您需要测量变速电动机驱动器的效率还是变压器中

功率分析仪简介

  功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。  被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的功率计算和分析。部分分析仪,如变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。

NTC热敏电阻护航:照明系统有效限制涌浪电流避免电...1

  照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。  建立照明系统的方式繁多,而优良的设计能直接提升能效

NTC热敏电阻护航照明系统有效限制涌浪电流

  照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。  建立照明系统的方式繁多,而优良的设计能直接提升能效

信息类设备交流输入无接地系统接地EMI传导问题策略

在一些产品的设计应用中,我们会碰到系统接地后EMI传导测试数据变差的情况;这时要注意产品的结构和我们测试实验场地的接地情况!但对于有些信息类设备测试标准:CISPR 22/85(ITE)-Class B 有要求系统的输出端通过连接线接地进行测试;同时要求系统的传统能通过相应的测试标准