怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

电磁干扰是电子电路设计进程中最常见的问题,直流电源体系工程师们一直在寻觅能够彻底消除或下降电磁干扰,也就是直流电源体系EMI的办法。但想要彻底的消除直流电源体系EMI的干扰,首要需求的就是了解直流电源体系EMI是什么,它的传达进程是怎样的,本文就将对直流电源体系EMI的传达进程进行一个大致的介绍。

直流电源体系EMI是电磁干扰的总称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰首要是电子设备发生的干扰信号是经过导线或公共电源线进行传输,相互发生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰。

直流电源体系EMI的传达进程

怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

直流电源体系EMI的传达进程首要途经三个部分,干扰源、干扰途径、接收器。对于开关电源来说,最后一部分是不需求考虑的,干扰源也不能消除,因为它也是开关电源之所以能工作的源头,可是能够经过软开关、加缓冲等方式来使干扰源的干扰小一些。操控干扰途径是下降开关电源直流电源体系EMI的重要一环,也是本文的要点。

信号源波形发生的频谱

怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

电压波形发生的频谱

周期信号的频谱是没有偶次谐波的,正负对称的波形发生的频率分量更少,像桥式电路。 高数都忘光了,有爱好的做一下FFT。

占空比和波形斜率的影响

怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

占空比越大时,干扰的起伏也大一些,这个可由FFT的系数算出来。

怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

波形的斜率对干扰的高频部分影响非常大。低频部分几乎没有影响。低频部分首要由波形的起伏和高电平部分的宽度决议的,但高频部分大起伏下降的转折点为1/(3.14*tr),所以tr越大时,转折点的频率越低,高频下降越大。

所以我们应该想到下降斜率的办法,缓冲电路。

怎么从图上分析直流电源体系EMI电磁干扰的传达进程?

小结:

· 电压和电流波形都有很丰厚的频率成分

· 超越200M时因为幅值现已很低,所以影响很小

· 波形影响低频部分

· 上升沿和下降沿影响高频部分

· 占空比对个频谱幅值有一点影响

能够看到电磁干扰的进程并不简略,但也并非复杂难解。只要在充沛了解直流电源体系EMI的原力之后才能对直流电源体系EMI进行卓有成效的躲避和抑制,希望我们在阅读过本文后能对直流电源体系EMI有进一步的了解。

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