首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
开关电源EMI滤波器的设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
滤波是抑制传导干扰的一种常用方法,为了提高滤波器性能和缩短开发时间,针对DC-DC开关电源介绍一种简单且效果良好的滤波器设计方法.阐述EMI电源滤波器的基本原理、拓扑结构、设计原则和滤波器件的高频特性,建立滤波器插入损耗仿真模型,对设计结果进行分析,最后通过实际测试,验证设计方法的正确性.同时,在EMI电源滤波器设计的基础上,对滤波器进行拓展功能的电路设计,主要针对开关动作所引起的浪涌电压.  相似文献   

2.
为了避免设备及电网之间的相互干扰,可以应用滤波器,将其安装在电源入口处,设备工作频率可以通过滤波器,同时损耗高频率干扰,实现干扰抑制作用。文章以开关电源为例,探讨了EMI电源滤波器的设计问题,明确了滤波器件的高频特性,并建立了EMI电源滤波器的仿真模型,经过仿真实验和实际测试验证了E M I电源滤波器设计的科学性和正确性,最后分析了E M I电源滤波器的安装要点,旨在为相关研究和实践提供参考。  相似文献   

3.
系统的电磁兼容问题越来越受到关注,本文介绍了可以抑制开关电源传导电磁干扰的EMI电源滤波器的设计方法。重点分析了EMI电源滤波器的共模滤波电路、差模滤波电路以及磁性材料和滤波电容的选取原则,详细阐述了噪声的产生途径、噪声等效电路以及解决方法。  相似文献   

4.
主要介绍了开关电源的基本结构框图及它产生电磁干扰机理,阐述了开关电源电磁干扰主要是传导干扰。为了有效抑制传导EMI,首先分析了一般抑制传导干扰的技术---接地和滤波,然后分析讨论了传导电磁干扰测量技术LISN 和集成EMI 滤波器技术。设计了LISN 上加共模和差模分离网络,并提出了集成EMI 滤波器2 级级联的理论。但文中的理论未在工程实验中验证,这是下步我们需要研究的。  相似文献   

5.
开关电源EMI滤波器设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
冯艳斌  张勋  张丽 《电子科技》2010,23(6):67-71
分析了一种典型的开关电源电路,利用Pspice软件对其传导电磁干扰进行仿真研究,以TDK公司提供的元器件模型,提出了一种二阶无源EMI滤波器,完全消除了电路输出信号中的尖峰干扰,抑制了开关电源电路中的共模、差模噪声。同时,研究源和负载理想、非理想阻抗特性对滤波器插入损耗的影响,具有一定的意义。  相似文献   

6.
反激式开关稳压电源传导干扰研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
余凯  廖惜春 《通信电源技术》2012,29(2):12-15,37
开关式直流稳压电源的电磁干扰不仅对电网产生干扰,导致在同一电网上供电的其它设备不能正常工作,而且严重的谐波电压电流会在开关电源内部产生电磁干扰,从而造成开关电源内部工作不稳定,使开关电源性能降低。文中以反激式开关稳压电源为研究对象,主要分析了传导测试中,差模、共模传导两种方式噪声源的产生机理,建立了开关电源传导干扰模型,采用EMI滤波器即共模滤波和差模滤波,并详细研究了加入π型滤波器、输入x电容、共模扼流圈等对开关稳压电源传导干扰的抑制效果,得出传导干扰抑制在标准限制范围的改进措施,整改后可让传导干扰强度从100μV降低到200 nV并通过认证。研究结果表明该措施对抑制开关稳压电源传导干扰是有效的。  相似文献   

7.
刘牮  刘振 《电子科技》2016,29(10):29
传导性电磁干扰是开关电源的主要干扰源,国际电磁兼容测试标准规定的电源产品EMC 指标己成为开关电源的一个重要性能参数。文中从开关电源的工作原理和元器件特性出发,对开关电源的电磁干扰机理进行分析,研究抑制开关电源中传导干扰的措施。着重研究了滤波器的抑制措施,从实际应用角度对滤波器中的电感、电容等元件的特性进行了分析,给出了实用的滤波电路和元件参数。真空接触器中开关电源的电磁传导干扰抑制的应用结果表明,使用滤波器等抑制措施对电磁传导干扰有很好的抑制效果。  相似文献   

8.
开关电源输入EMI滤波器设计与仿真   总被引:2,自引:0,他引:2  
曹丽萍  张勋  陈晨  刘韬 《电子科技》2010,23(4):42-44,49
开关电源中常用EMI滤波器抑制共模干扰和差模干扰。三端电容器在抑制开关电源高频干扰方面有良好性能。文中在开关电源一般性能EMI滤波器电路结构基础上,给出了使用三端电容器抑制高频噪声的滤波器结构。并使用PSpice软件对插入损耗进行仿真,给出了仿真结果。  相似文献   

9.
引言开关电源广泛应用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域,具有功耗低、效率高、体积小等显著优点,是目前最普遍应用于电子设备中的一种电源装置。开关电源的突出缺点是产生极强的电磁干扰(EMI)。EMI信号经传导和辐射会污染电磁环境,影响电网和发电系统的工作效率,干扰通信设备和电子产品,是公认的电力公害。本文将结合开关电源产生EMI的原理,提供滤波抑制的具体方法,帮助大家有效解决电磁干扰问题。开关电源的基本工作原理  相似文献   

10.
1传导干扰超标的通常解决方案某款I类60 W的LED驱动器未加EMI滤波器时的裸噪声曲线如图1,可见150 kHz^30 MHz噪声都超过传导干扰(CE)法规限值,其中0.98 MHz噪声超标达31.6 dB。这种传导干扰超标问题通常的解决方案是,被测设备(EUT)前端添加一个EMI滤波器来抑制噪声,常见的EMI滤波电路如图2。EMI滤波器包括一个共模电感L1,两侧并联电容CX1和CX2,再用电容CY1和CY2连接到大地,整流桥后会采用一个π型滤波电路,图2的π型滤波电路由L2、C3和C4组成。  相似文献   

11.
高功率因数反激式开关电源的电磁兼容研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
李振森  徐军明  孙峰 《电子器件》2009,32(4):824-827
对带有高PF(功率因数)反激式的开关电源的电磁干扰进行了分析.为实现开关电源的EMC(电磁兼容),在设计过程中采用了EMI滤波器.在探讨EMI滤波器的设计原则基础上,分析了高频分布参数对滤波器频率特性的影响,通过设计和调整滤波器的结构及器件参数,实现了EMI传导干扰的有效抑制,使带有高PF反激式的开关电源达到灯具的EMI标准.  相似文献   

12.
开关电源电磁干扰滤波器插入损耗的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了电磁干扰(EMI)滤波器的共模和差模插入损耗(IL),并进行理论分析和测量;分析了影响IL的各种原因及改进方法。最后,测量了EMI滤波器插入损耗,为了检验EMI滤波器对开关电源的电流(电压)谐波的抑制效果,测量了开关电源的电流(电压)谐波分量,列出了测量数据,并对测量结果进行分析,总结出开关电源传导干扰的特点。测量结果验证了理论计算和分析的正确性。  相似文献   

13.
摘要:论文对带有高PF(功率因素)反激式的开关电源的电磁干扰进行了分析。为实现开关电源的EMC(电磁兼容),在设计过程中采用了EMI滤波器。论文在探讨EMI滤波器的设计原则基础上,分析了高频分布参数对滤波器频率特性的影响,通过设计和调整滤波器的结构及器件参数,实现了EMI传导干扰的有效抑制,使带有高PF反激式的开关电源达到灯具的EMI标准。  相似文献   

14.
通信开关电源的电磁兼容性   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了抑制通信开关电源受到的电磁干扰,解决其电磁兼容性问题,从开关电源的电磁干扰,电磁兼容性等的特点出发,详细分析共模/差模干扰,传导干扰和辐射干扰,并根据相应的干扰问题,提出了开关电源内部PCB布线、元器件分布要求,EMI滤波电路,典型的共模/差模干扰滤波器及其改进方法。同时从电路设计,仪器设备等方面进行改进,进而达到开关电源的工作性能最优化。  相似文献   

15.
姚岛 《电子质量》2005,(5):69-70,68
本文以开关电源为例,分析了电源EMI滤波器的等效电路,并介绍了用于抑制电源线电磁干扰的滤波器的插入损耗的计算方法,为电源EMI滤波器的设计提供了参考.  相似文献   

16.
EMI电源滤波器的设计探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
电源EMI滤波器是一种抑制传导发射和辐射发射非常有效的方法.分析了电源线上的干扰类型,开关电源产生EMI的原理及其拓扑结构.讨论了电源EMI滤波器的设计和器件选取原则,并提出有关安装电源EMI滤波器时应注意的几个问题.  相似文献   

17.
建立开关电源EMI滤波器的共模和差模等效模型,给出了利用PSpice进行仿真设计的通用的具体步骤和方法,最终得到了实用的结果。  相似文献   

18.
针对目前反激式开关电源传导干扰问题较为严重的现象,分析了反激式开关电源的工作原理以及电路产生传导干扰的原因。利用Saber软件建立了电路的传导干扰仿真模型,得到了电路的传导干扰仿真波形。通过软件仿真结果与硬件电路的传导干扰波形测试结果相对比,验证了模型的适用性。  相似文献   

19.
本文分析了开关电源传导干扰的产生机理,讨论了开关电源传导发射的实验室测量方法。对实际的开关电源进行了测试和分析,建立了传导干扰分析模型,最终得出了开关电源传导干扰的特点,进而提出了建立工程仿真模型的方法。  相似文献   

20.
本文主要以基于恩智浦半桥驱动ICUBA2211设计的荧光灯电子镇流器为例,针对电路中存在的传导干扰,探讨了不同的滤波方法。通过在电路的电源入口处采取滤波技术对电路的EMI进行抑制,使电路的传导干扰的测试结果达到了国际的EMI标准限值。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号