首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
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   

2.
EMI滤波器是由电感、电容等构成的无源双向多端口网络,能衰减共模和差模干扰,提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性.本文在研究了EMI滤波器原理基础上,提出了EMI滤波器在反激式开关电源中的设计与实现.  相似文献   

3.
EMI滤波器在反激式开关电源中的研究与实现   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
刘正青  曾志刚   《电子器件》2006,29(2):462-465
电源技术的发展使得体积小、高效能、高可靠性“绿色电源”成为下一代电源的发展趋势。但开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出,电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性。EMI(Electromagnetic Interference)滤波器是由电感、电容等构成的无源双向多端口网络,能衰减共模和差模干扰。提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性。在研究了EMI滤波器原理基础上,提出了EMI滤波器在反激式开关电源中的设计与实现。  相似文献   

4.
李振森  徐军明 《电子器件》2009,32(6):1055-1058
由于高PF(功率因数)宽电压反激式开关电源的变压器漏感会导致过压尖峰很高,需采用箝位电路吸收.目前常用的三种箝位电路有TD箝位(齐纳箝位)、RCD箝位、TRCD箝位电路,论文分别设计了三种50 W单级PFC的箝位电路.对三种箝位电路的箝位电压波形、EMI、温升和效率进行了测试,测试表明它们的温升、EMI依次降低;RCD和TRCD箝位的电源效率大于TD箝位的.  相似文献   

5.
元倩倩 《电子设计工程》2012,20(12):120-123
目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控制环路设计进行了论述,文中通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。  相似文献   

6.
张维 《电子设计工程》2012,20(21):159-161,165
介绍了一种具有多路输出的单端反激式开关电源的设计方法,给出了利用单片开关电源集成芯片TOP243Y的电源设计实例,对外围输入EMI滤波电路、钳位电路、高频变压器、输出整流滤波电路等部分的设计过程进行了详细的分析和说明,并对设计样机进行组装和调试。  相似文献   

7.
一款基于AC-link技术的90 kW三相开关电源的传导干扰超标。通过建立电感及电容的高频等效电路,提取印制板走线寄生参数;建立EMI滤波器共模和差模滤波模型,仿真分析其插入损耗;并根据其传导干扰测试结果和滤波器仿真结果,改进设计了EMI滤波器。实验结果证明,优化后的EMI滤波器满足开关电源的滤波需求。  相似文献   

8.
分析了单端反激式开关电源变压器的能量转换过程,提出了一种连续导通模式下反激式变压器的改进设计方法,给出了关键参数的推导过程。该方法简化了反激式变压器的设计步骤,提高了设计效率。大量实践表明该设计方法的可行性与准确性。  相似文献   

9.
介绍一种简单有效的开关电源EMI滤波器设计方法.以分析噪声的传播方式、结合滤波器所需对应的开关电源工作频率为基础来设计滤波器,无需复杂的计算,对不同工作频率的开关电源有较强的针对性.最后通过实例仿真验证了此设计方法的可行性.  相似文献   

10.
大功率LED恒流驱动电源设计   总被引:1,自引:3,他引:1  
张准  陈晓冰 《现代电子技术》2012,35(16):164-166,170
为了驱动高功率LED,设计了一种基于隔离反激式原理的恒流驱动开关电源。该设计主要包括反激式开关电源电路的设计、开关电源变压器的选择和设计、功率因数校正电路的设计以及相关的各种保护电路的设计。综合考虑EMI和散热问题,对该电源进行了恰当的PCB设计并完成了实物制作,对该电源进行了输出测试和功率因数测试实验,实验结果表明该电源功率输出稳定,输出电压为41.8V,电流为338mA功率因数为0.86,并成功点亮了12个1 W的大功率LED。该设计对大功率LED的应用具有一定的参考价值。  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