EMI输入滤波器的设计
滤波器的正确工作方向
对于漏电电流有要求的产品应用<75W的开关电源系统;如果还有需要更大的传导设计裕量,我推荐采用2级共模滤波器的设计;整个传导干扰的设计<40dB,推荐的标准的电路结构如下;
应用时注意:不同产品的应用漏电流要求是不同的;在漏电流的高要求场合Y电容的大小需要进行调整;调整Y电容后根据前面的LC谐振频率再来设计共模电感!设计应用永远是灵活的;对于共模电感的关键特性选择参考下图!
再通过EMI的传导测试曲线来指导进行滤波器的设计优化!(设计整改)
参考如下:
开关电源EMI各个频段对应的频段测试数据整改分析:
1. F1频段与靠近150KHZ调整X电容越有效果
2. F2频段范围优化滤波器的共模电感是最快的方法!
3. F3频段范围 输入EMI滤波器Y电容&开关电源初次级的Y电容设计是关键
开关电源EMI各个频段对应的频段测试数据整改分析:
A.F1频段与越靠近150KHZ的频段调整X电容效果越明显;
B.F2频段EMI输入滤波器的共模电感的设计按推荐参数并会有充足的裕量!
C.F3频段调整Y电容效果明显;滤波器Y电容,开关电源初次级的Y电容的设计是关键
D.如果EMI输入滤波器采用2级共模电感结构,后级共模电感感量过大会导致F3频段上升
EMI传导超标的疑难点:共模电感的磁芯要考虑的问题-共模电感的动态特性
在通常情况下出现的疑难问题点我们需要综合考虑共模电感的频率,温度及偏磁问题带来的动态特性!
更多设计应用实践及技术交流;请关注阿杜老师!
杜佐兵
电磁兼容(EMC)线上&线下高级讲师
杜佐兵老师在电子行业从业近20年,是国家电工委员会高级注册EMC工程师,武汉大学光电工程学院、光电子半导体激光技术专家。目前专注于电子产品的电磁兼容设计、开关电源及LED背光驱动设计。
2020年在电源网研讨会再和大家一起进行课题交流!
以下(课题),欢迎邀约和分享!
任何的EMC及电子电路的可靠性设计疑难杂症;先分析再设计才是高性价比的设计!
实际应用中电子产品的EMC涉及面比较广;我的系统理论及课程再对电子设计师遇到的实际问题 进行实战分析!先分析再设计;实现性价比最优化原则!
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