作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高(從幾十KHz和幾MHz),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,隨意性更大,這樣PCB分布參數提取難度加大,同時近場干擾估算也更困難。
1MHz以內
以差模干擾為主,增大X電容就可解決。
1MHz---5MHz
差模共;旌,采用輸入端并一系列X電容來濾除差摸干擾并分析出是哪種干擾超標并解決;5MHz以上以共摸干擾為主,采用抑制共摸的方法。對于外殼接地的,在地線上用一個磁環繞2圈會對10MHz以上干擾有較大的衰減;對于25--30MHz可以采用加大對地Y電容、在變壓器外面包銅皮、改變PCBLAYOUT、輸出線前面接一個雙線并繞的小磁環,zui少繞10圈、在輸出整流管兩端并RC濾波器。
30MHz---50MHz
普遍是MOS管高速開通關斷引起,可以用增大MOS驅動電阻,RCD緩沖電路采用1N4007慢管,VCC供電電壓用1N4007慢管來解決。
100MHz---200MHz
普遍是輸出整流管反向恢復電流引起,可以在整流管上串磁珠。
100MHz-200MHz之間大部分出于PFC MOSFET及PFC二極管,現在MOSFET及PFC二極管串磁珠有效果,水平方向基本可以解決問題,但垂直方向就很無奈了。
開關電源的輻射一般只會影響到100MHz以下的頻段,也可以在MOS,二極管上加相應吸收回路,但效率會有所降低。
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