從公式2可以看出,,減小開關(guān)節(jié)點(diǎn)的回路面積會(huì)有效降低電磁干擾水平,。如果回路面積減小為原來的3倍,電磁干擾會(huì)降低9.5db,,如果減小為原來的10倍,則會(huì)降低20 db。設(shè)計(jì)時(shí),,從化圖4和圖5所示的兩個(gè)回路節(jié)點(diǎn)的回路面積著手,細(xì)致考慮器件的布局問題,,同時(shí)注意銅線連接問題,。盡量避免同時(shí)使用pcb的兩面,因?yàn)橥ǹ讜?huì)使電感顯著,,進(jìn)而帶來其他問題,。恰當(dāng)放置高頻輸入和輸出電容器的重要性常被忽略。若干年以前,,我所在的公司曾把我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)讓給國外制造商,。結(jié)果,我的-也發(fā)生了很大變化,,我成了一名顧問,,幫助電源設(shè)計(jì)新手解決文中提到的一系列需要權(quán)衡的事宜及其他眾多問題。這里有一個(gè)含有集成鎮(zhèn)流器的離線式開關(guān)的設(shè)計(jì)例子:設(shè)計(jì)人員希望降低終功率級(jí)中的電磁干擾。我只是簡(jiǎn)單地將高頻輸出電容器移動(dòng)到更靠近輸出級(jí)的位置,,其回路面積就大約只剩原來的一半,,而電磁干擾就降低了約 6db。而這位設(shè)計(jì)者顯然不太懂得其中的道理,,他稱那個(gè)電容為“-帽子”,,而事實(shí)上我們只是減小了開關(guān)節(jié)點(diǎn)的回路面積。
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諧波系列的電磁干擾幅度受q1和q2的通斷影響,。在測(cè)量漏源電壓vds的上升時(shí)間tr和下降時(shí)間tf,或流經(jīng)q1和q2的電流上升率di/dt 時(shí),,可以很明顯看到這一點(diǎn),。這也表示,我們可以很簡(jiǎn)單地通過減緩q1或q2的通斷速度來降低電磁干擾水平,。事實(shí)正是如此,,延長(zhǎng)開關(guān)時(shí)間的確對(duì)頻率高于 f=1/πtr的諧波有很大影響。不過,,此時(shí)必須在增加散熱和降低損耗間進(jìn)行折中,。盡管如此,對(duì)這些參數(shù)加以控制仍是一個(gè)好方法,,低紋波電源報(bào)價(jià),,它有助于在電磁干擾和熱性能間取得平衡。具體可以通過增加一個(gè)小阻值電阻(通常小于5ω)實(shí)現(xiàn),,該電阻與q1和q2的柵極串聯(lián)即可控制tr和tf,,低紋波電源,你也可以給柵極電阻串聯(lián)一個(gè) “關(guān)斷二極管”來獨(dú)立控制過渡時(shí)間tr或tf(見圖3),。這其實(shí)是一個(gè)迭代過程,,甚至連經(jīng)驗(yàn)豐富的電源設(shè)計(jì)人員都使用這種方法。我們的終目標(biāo)是通過放慢晶體管的通斷速度,,使電磁干擾降低至可接受的水平,,同時(shí)---其溫度足夠低以---穩(wěn)定性。
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分布式電源供電系統(tǒng)采用小功率模塊和-控制集成電路作基本部件,,利用理論和技術(shù)成果,組成積木式,、智能化的大功率供電電源,,從而使強(qiáng)電與弱電緊密結(jié)合,降低大功率元器件,、大功率裝置(集中式)的研制壓力,,低紋波電源,提高生產(chǎn)效率,。八十年代初期,,對(duì)分布式高頻開關(guān)電源系統(tǒng)的研究基本集中在變換器并聯(lián)技術(shù)的研究上。八十年代中后期,,隨著高頻功率變換技術(shù)的迅述發(fā)展,,各種變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相繼出現(xiàn),結(jié)合-集成電路和功率元器件技術(shù),,使中小功率裝置的集成成為可能,,從而迅速地了分布式高頻開關(guān)電源系統(tǒng)研究的展開,。自八十年代后期開始,,這一方向已成為國際電力電子學(xué)界的研究-,數(shù)量逐年增加,,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,。
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