高频开关电源的电磁干扰分析
下面从干扰源的角度来分析开关电源所产生的干扰:
1.一次整流回路产生的电磁干扰
高频开关电源的输入普遍采用桥式整流、电容滤波性整流电路。在这样的一
次整流贿赂重,由于整流二极管的非线性和滤波电容的储能作用,整流二极管只
有在交流输入电压大于滤波电容充电电压时才能导通,输入电流脉冲大于平均电
流的5到10倍以上,成为一个时间很短、峰值很高的周期性畸变电流,该电流脉冲
含有高次谐波分量,如不加抑制则会对电网产生严重的谐波污染。
2.开关管工作时产生的电磁干扰
由于高频开关电源的开关管工作频率很高,开关管的电压、电流切换速度很
快,其传导干扰和辐射干扰也非常强。开关电源工作过程中,由初级滤波大电容、
高频变压器初级线圈和开关管构成了一个高频电流环路,该环路包含有典型的梯
形电流波形,因而具有高频谐波分量(典型的数值在数兆赫兹范围),这会产生
较大的辐射干扰。如果一次整流回路的滤波不足,则高频电流还会以差模方式传
导到交流电网中去。另一方面,当原来导通的开关管关断时,由于电流突变,稳压电源,变
压器绕组漏感所产生的反电动势U=-Ldi/dt会叠加在关断电压上,因而会在变压器
初级线圈的两端出现较高的尖峰电压和浪涌电流,其所含有的高次谐波会反馈到
电网形成谐波干扰,同时这些谐波还将以辐射方式干扰其他设备的工作。
3.二次整流回路产生的电磁干扰
高频开关电源在工作过程中,二次整流回路重的整流二极管也处于高频通断
状态。脉冲变压器次级线圈、整流二极管和滤波电容构成的高频开关电流环路所
含的高频谐波分量会产生较大的辐射干扰。如果二次整流回路的滤波不足,则高
频电流还会以差模方式混在输出直流电压上,影响负载电路的正常工作。另一方面,
高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流通过,
在其反向截止时由于PN结中有较多的载流子积累,在短时间内要让存储电荷消
失就会产生反向电流浪涌,这样致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生
很大的电流变化(di/dt),变频稳压电源,因而形成了很强的高频衰减振荡。
3.分布电容引起的干扰
开关电源工作在高频状态,因而其分布电容不可忽略。一方面散热片与开关
管集电极间的绝缘片接触面积较大,且绝缘片较薄,因而两者间的分布电容在高
频时不能忽略。高频电流会通过分布电容流到散热片上,再流到机壳地,高精密直流稳压电源,产生共
模干扰;另一方面高频变压器的初次级之间存在着分布电容,会将原边电压直接
耦合到副边上,在副边作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。由以上分析可知,
作为工作于开关状态的能量转换装置——高频开关,直流稳压电源报价,其电源的电压、
电流变化率很高,产生的干扰强度较大,干扰源主要集中在功率管开关期间以及与
之相连的高频变压器上。
◆ 高频直流稳压电源120KW系列 ◆
100KW:机型I:尺寸600*1800*800mm(W*H*D)
产品区别:
1、改进型电子电路,优化安全性能,保护更齐全;
2、管道式散热通道,有效降低温长,性能更稳定;
3、优化整流滤波技术,有效降低纹波系数,减少高频冲击;
4、优化信号传输技术,有效提高电源精度。
5、提供优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效
变频电源行业已进入新的发展阶段
电源行业一直是一个复杂而又承载着非常多的意义的行业,以变频电源为例,变频电源的发展在国外经历了相当漫长的时期,在国内也是经过几十年才走到如今的阶段。不过经历了这么久的发展,变频电源行业要想重新有迸发,还需要行业内部的不断进步。
较近几年我国的电器行业发展迅速,产品的对外销售也变的稀松平常。在国际市场上,很多电器都贴有中国制造的标签。一方面我们会感到欣慰,另一方面很多人会发现不同国家的电力使用状况是不同的,那么电器在生产检验的时候给怎样做呢?这时候就需要变频电源设备的协助了。但是变频电源并不是仅仅用于这一个行业,在其他领域也有变频电源的使用,这也就对变频电源提出了更高的要求。
为了应对不断变化的需求,变频电源厂家首先应该在技术上不断进行创新,通过技术创新,带动变频电源向更加全面、更加稳定的方向发展。技术的创新说起来很简单,但是实践起来是非常复杂的,技术研发需要同时具备技术人员和科研经费,这两者缺一不可,要想达到技术的创新,还需要政策的扶持,总之创新是需要外因和内因共同作用的。假设技术创新实现了,那么产品的升级也会随之到来,产品升级所带来的是使用体验的提高以及产品竞争力的加强。
当然变频电源行业的品牌化也不容忽视,毕竟品牌化是企业能够进入更高领域的进阶之路。品牌的塑造是企业能够被宣传的前提条件。当然要想达到好的品牌效应,还需要企业的产品保证好质量水平,如果质量保证不了,那么品牌就会变为让企业衰弱的利刃。