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传统上一般以共模抑流圈的漏感作为差模电感,但在差模噪声比较大的电路拓扑往往还需要一级单独的差模滤波器,这会造成磁件体积比较大。在优化了变压器后的共模噪声比较小情况下,可用差模电感来替换感值较大的共模抑流圈,再用小感值的共模抑流圈实现对共模噪声抑制效果相同。
本文对电子设备或系统中组件(包括电感器、变压器、电压调节器及转换器等)的正确布局和选择是控制EMI关键问题作研讨。并以开关调节器与单端主电感转换器(SEPIC)共模噪声中的抑制和磁辐射的降低及如何采用增加气隙的铁氧体磁芯设计制作电感器变压器以实现控制EMI的作用等二大问题为重点作分析说明。
基于高频的中压(MV)逆变器被用于可再生能源电力传输。然而,由于高频链路电子变压器中较高的绕组间寄生电容会导致共模噪声电流的增加,从而使得电能质量受到影响。这种快速电压瞬态响应会导致谐波失真和变压器过热,从而导致电源故障或许多其他电气危险。
基于变压器共模感应电荷在原副边绕组间的作用机理,推导出对变压器的等效共模噪声模型,并且提出以等效共模噪声电压源为观测量对原、副边绕组物理结构进行调整,可以获得共模噪声的平衡和改善。
开关电源的共模干扰和差模干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差模噪声占主导地位,高频时共模噪声占主导地位,而且共模电流的辐射作用通常比差模电流的辐射作用要大得多。
建立绕组屏蔽的共模耦合模型;讨论了绕组屏蔽在 EMI 改善上的优势;反激电源变压器的寄生电容的计算以及仿真;提出有效的绕组屏蔽的设计来降低共模噪声;并进行实验性验证。
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。