ott關于不同模式電磁干擾水平的公式(2)示意了回路面積對電路電磁干擾水平產生的直接線性影響。e=263×10-16(f2ai)(1/r) (2)輻射場正比于下列參數:涉及的諧波頻率(f,單位hz)、回路面積(a,單位m2)、電流(i)和測量距離(r,單位m)。此概念可以推廣到所有利用梯形波形進行電路設計的場合,不過本文僅討論電源設計。參考圖4中的交流模型,研究其回路電流流動情況:起點為輸入電容器,然后在q1導通期間流向q1,再通過l1進入輸出電容器,后返回輸入電容器中。當q1關斷、q2導通時,就形成了第二個回路。之后存儲在l1內的能量流經輸出電容器和q2,如圖5所示。這些回路面積控制對于降低電磁干擾是很重要的,在pcb走線布線時就要預先考慮清器件的布局問題。當然,回路面積能做到多小也是有實際-的。
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開關電源中應用的電力電子器件主要為二極管、igbt和mosfet、變壓器。scr在開關電源輸入整流電路及軟啟動電路中有少量應用,gtr驅動困難,開關頻率低,逐漸被igbt和mosfet。開關電源的發展方向是高頻、高-、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。開關電源由于開關電源輕、小、薄的關鍵技術是高頻化,因此國外各大開關電源制造商都致力于同步開發新型高智能化的元器件,-是-二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體材料上加大科技,以提高在高頻率和較大磁通密度bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項關鍵技術。smt技術的應用使得開關電源取得了長足的進展,在電路板兩面布置元器件,以-開關電源的輕、小、薄。開關電源的高頻化就必然對傳統的pwm開關技術進行,實現zvs、zcs的軟開關技術已成為開關電源的主流技術,并大幅提高了開關電源的工作效率。對于高-性指標,非標開關電源,美國的開關電源生產商通過降低運行電流,降低結溫等措施以減少器件的應力,定做開關電源,使得產品的-性大大提高。
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開關電源大致由主電路、開關電源控制電路、檢測電路、輔助電源四大部份組成。1、主電路沖擊電流限幅:-接通電源瞬間輸入側的沖擊電流。輸入濾波器:其作用是過濾電網存在的雜波及阻礙本機產生的雜波反饋回電網。整流與濾波:將電網交流電源直接整流為較平滑的直流電。逆變:將整流后的直流電變為高頻交流電,這是高頻開關電源的-部分。輸出整流與濾波:根據負載需要,提供穩定-的直流電源。2、控制電路一方面從輸出端取樣,與設定值進行比較,然后去控制逆變器,改變其脈寬或脈頻,使輸出穩定,另一方面,訂制開關電源,根據測試電路提供的數據,經保護電路鑒別,提供控制電路對電源進行各種保護措施。3、檢測電路提供保護電路中正在運行中各種參數和各種儀表數據。4、輔助電源實現電源的軟件遠程啟動,為保護電路和控制電路pwm等芯片工作供電。
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