变压器初、次级线圈间的寄生电容
发布时间:2019/1/6 17:06:19 访问次数:2675
根据图4.30,由于变压器初、次级线圈间的寄生电容(未屏蔽的中等功率电源变压器初、 IMD10AT108次级线圈间的寄生电容为100~1000pF)及输出电源线与参考地之间的寄生电容C2的存在(每米sO pF),给了传导骚扰一个传输的通道。图中箭头表示传导骚扰的传输路径与方向。可见通过输出电源线与参考地之间寄生电容C2传输的骚扰也将通过LISN,即对测试结果产生影响。测试中,在输出端口上串联的共模电感抑制了通向C2的共模骚扰电流,从 而减小了测试值。
进一步分析可以发现,在这种情况下,输出端口与“0Ⅴ”之间增加一个大小合适的电容C3可以旁路一部分骚扰,使骚扰流向“0Ⅴ”,从而减小流过C2的骚扰电流,也就是减小流过LISN的电流。其原理如图4.31所示。使用带有屏蔽层的变压器对抑制主开关管产生的共模骚扰也有帮助(对续流二极管产生的骚扰几乎没有影响)。其原理如图4.32所示。
图431 输出端口与“0Ⅴ”之间的电容
对输人口传导骚扰的影响
通过以上分析可见,对于开关电源来说,其输出端口滤波对输入端口传导骚扰结果有很大的影响。
根据图4.30,由于变压器初、次级线圈间的寄生电容(未屏蔽的中等功率电源变压器初、 IMD10AT108次级线圈间的寄生电容为100~1000pF)及输出电源线与参考地之间的寄生电容C2的存在(每米sO pF),给了传导骚扰一个传输的通道。图中箭头表示传导骚扰的传输路径与方向。可见通过输出电源线与参考地之间寄生电容C2传输的骚扰也将通过LISN,即对测试结果产生影响。测试中,在输出端口上串联的共模电感抑制了通向C2的共模骚扰电流,从 而减小了测试值。
进一步分析可以发现,在这种情况下,输出端口与“0Ⅴ”之间增加一个大小合适的电容C3可以旁路一部分骚扰,使骚扰流向“0Ⅴ”,从而减小流过C2的骚扰电流,也就是减小流过LISN的电流。其原理如图4.31所示。使用带有屏蔽层的变压器对抑制主开关管产生的共模骚扰也有帮助(对续流二极管产生的骚扰几乎没有影响)。其原理如图4.32所示。
图431 输出端口与“0Ⅴ”之间的电容
对输人口传导骚扰的影响
通过以上分析可见,对于开关电源来说,其输出端口滤波对输入端口传导骚扰结果有很大的影响。