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对于传导骚扰问题的分析与定位中经常会有一种误解

发布时间:2017/8/19 21:13:55 访问次数:424

   【处理措施】

   (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。 MC56F8322VFAER2

   (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,但从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中经常会有一种误解: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。

   【处理措施】

   (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。 MC56F8322VFAER2

   (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,但从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中经常会有一种误解: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。

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