在电源的输出端口上串联一个150uH的共模电感
发布时间:2019/1/6 17:07:28 访问次数:2230
(1)在电源的输出端口上串联一个150uH的共模电感。
(2)在输出端口与“0Ⅴ”之间跨接一个值为2.211F的电容,也可以使测试通过。 IMD9AT108
(3)在此案例的对策测试中,由于无法当场绕制带屏蔽的变压器,所以没有尝试这种方法,但通过对问题的分析看也有可能对测试结果产生较积极的影响。加共模电感的方法仅作为解决此问题的一种参考方式。
【思考与启示】
(1)在开关电源的设计中,如果由于某些原因不能使变压器屏蔽,且骚扰源(开关器件)抑制也做得不是很好的情况下,建议加强输出通道的滤波。
(2)对于传导骚扰问题的分析与定位,经常会有一种误解:既然是电源输人端口传导骚扰通不过,那应该从电源输人端口着手解决,与电源的输出端口无关。看来问题并不是想象中的那样,分析EMC问题要从整体的角度去考虑,特别是在频率较高的场合,耦合通道千变万化,系统分析才能找到问题的根源。
(1)在电源的输出端口上串联一个150uH的共模电感。
(2)在输出端口与“0Ⅴ”之间跨接一个值为2.211F的电容,也可以使测试通过。 IMD9AT108
(3)在此案例的对策测试中,由于无法当场绕制带屏蔽的变压器,所以没有尝试这种方法,但通过对问题的分析看也有可能对测试结果产生较积极的影响。加共模电感的方法仅作为解决此问题的一种参考方式。
【思考与启示】
(1)在开关电源的设计中,如果由于某些原因不能使变压器屏蔽,且骚扰源(开关器件)抑制也做得不是很好的情况下,建议加强输出通道的滤波。
(2)对于传导骚扰问题的分析与定位,经常会有一种误解:既然是电源输人端口传导骚扰通不过,那应该从电源输人端口着手解决,与电源的输出端口无关。看来问题并不是想象中的那样,分析EMC问题要从整体的角度去考虑,特别是在频率较高的场合,耦合通道千变万化,系统分析才能找到问题的根源。