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开关电源EMC设计要领(四)PPT文档

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nc965
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  • 2017-10-10 08:53:26
受邀在重庆做题为【开关电源EMC设计实用技术】的培训演讲,其内容即为这个系列贴的总结,故续发此贴

开关电源EMC设计实用技术.pptx (4.18 MB, 下载次数: 2897)




朴华
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  • 2017-10-10 09:43:10
 
期待ing
cyx7610
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  • 2019-1-20 22:20:50
 
学习,学习。谢谢!
qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-10-16 17:02:08
 
谢谢分享,EMC设计要领系列贴已经阅读过几遍,有些正在验证中,有些还需要再理解,很感谢楼主不厌其烦的讲解,让我们收获到很多相关的知识。这次的培训演讲很可惜没能参加,但以后会继续多多参与楼主的发帖。再次感谢!
nc965
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  • 2017-10-20 15:36:48
 
此讲演还在继续中,下一场在成都,有什么疑问可以跟帖讨论。
d-chunrong
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  • 2017-10-25 14:39:56
 
学习,学习。谢谢!
qinxiaofeng6888
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  • 2017-11-27 10:58:16
 
版主你好!我改动一款产品来测试EMC,布线按照你的三圈两地来进行,EMC方面比原版多加了一个Y电容,就是Cz的接法,但变压器还是原版的三明治绕法,但我将原版的共模去掉了,测试辐射会超,我将Cz换了几个位置连接,都差不多,所以想问一下版主,无共模过辐射,除了增加Cz,是不是还要变压器同时如你资料所述绕制?感觉单方面只是增加Cz改善不是很多。还是我Cz连接的方式有问题,需要多换一些位置?谢谢!
nc965
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  • 2017-11-27 16:24:47
 
晒一下Cz的接法和测试报告
qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-11-28 14:25:43
 
1,取消共模,只有Cy 471,板及辐射如图:
qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-11-28 14:28:33
 
2,取消共模,有Cy和Cz,均为471,板及辐射如图
qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-11-28 14:31:16
 
还有一个是将Cz接在次级的电容正和初级的桥堆正,但测试结果和Cz上一种接法差不多。

qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-11-28 14:41:57
 
1和2的辐射图片要调换一下,我放图片能错了,加Cz后还是要好一点点,加了共模后前面段明显就降下来了。
nc965
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  • 2017-11-28 15:21:57
 
Cz连接的效果表现在较高输出电压,且在辐射的高频段较为明显。你这个电源是低压输出,Cz连接作用不明显(这种充电器电源甚至Cy也不建议用)。
把共模短路裸奔的思路是对的,立即可看出问题在30~40MHz频段余量不足,但并不严重,稍加处理即可。
这个情况一般处理加一个很小的共模(比如220uH)即可明显改善。
想完全不用共模的话,就需要仔细分析信号的来源,这个30~40MHz频段信号主要有三个来源,一是漏感与钳位二极管结电容的谐振,二是最小环路布局的残留感抗与Cds的谐振,三是副边二极管结电容的谐振。仔细调整这些激励源结构或许可得到改善。
qinxiaofeng6888
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助理工程师
  • 2017-11-28 15:52:07
 
嗯,谢谢,我按照你说的调整试一试,但对于你说的低压类输出如充电器,不要Cz,甚至Cy也不要,过辐射和传导需要在哪些方面注意,会有比较好的效果?我们产品主打的就是充电器,就我们公司的方案,10几W以内只要Cy,但20W以上就要加Cy和共模了。
nc965
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  • 2017-11-28 16:35:45
 
正如这个帖子的主题,过辐射主要靠EMC接地,各种接地措施都可以试试。共模是最后的措施。
过传导,最近在成都有个专题演讲PPT,可以看看,或许有帮助。
cyx7610
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  • 2019-2-17 19:27:21
 
不错,很好!
swin_xia
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  • 2017-10-28 16:46:43
 
经典,这个总结好
kljsw
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  • 2017-11-6 14:11:16
 
李工您好!我最近看了您的EMC实用技术。对“电压梯度匹配实现等电位连接”这句话还理解不了。想请您解惑。
比如:我现在原边有二层;付边输出12V,3圈1层;辅助绕组15V,4圈。这样我怎么样才能实现电压梯度匹配等电位连接呢?
如果我这个参数用绕组代替铜箔屏蔽,应该怎么样做这个结构呢?
我现在能想到到的:
1:先打一层原边(接MOS漏极的那一半),然后打付边输出一整层,再打接300V+电容端的一层原边,最后整层辅助绕组。
2:先打一层原边(接MOS漏极的那一半),然后整层打辅助绕组,再打付边输出一整层。最后打接300V+电容端的一层原边。
两种打法每层都整层约束,但是不知道我这样对不对?哪种更有利于EMC,如何做才能实现电压梯度匹配?请您帮忙解惑

nc965
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  • 2017-11-6 14:34:13
 
你原边多少匝?拿3匝出来做屏蔽即可,比如可以这样:

不过你这个副边匝数很少,电压梯度不大,一般这种情况不必搞等电位结构,一层铜箔加一层辅助绕组做屏蔽就可以了。
kljsw
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  • 2017-11-6 15:35:14
 
原边25匝,付边3匝,反馈4匝,PQ3220,槽宽8.5MM。关键上面的图我没有看懂
kljsw
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  • 2017-11-6 15:40:10
 
这个图的意思是先打原边第一层热点,第二层拿3匝原边出来多线并绕打一层。第三层打付边一整层。第四层又拿3匝原边打一整层,第五层打原边次端,再打4匝反馈。反馈不需要整层约束。是这样的吗?我理解错了没有?
nc965
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  • 2017-11-6 16:45:33
 
是这意思,有点麻烦哈
kljsw
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  • 2017-11-7 04:58:42
 
如果按一层铜箔加一层辅助绕组做屏蔽,怎样做才是相对好的呢?还请您给点意见!
nc965
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  • 2017-11-9 15:24:51
 
副边的冷端与辅助绕组冷端相邻效果稍好一点。
如果磁芯不接地的话,原边夹副边效果稍好一点。
kljsw
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  • 2017-11-16 09:36:41
 
刚才看到单相三线隔离接地这里,如图:

从EMC接地的角度看,这里是不是可以理解为在二线制的基础上,把L,N通过Y电容接到PE上即可。其它的CY和CZ按二线制接地处理。

因为我看到很多三线制的电源除了L,N通过Y电容接PE,然后D-也通过Y电容接PE,V-也通过Y电容接PE。如果按我上面理解的在二线制的基础上把L,N通过Y电容接PE实际也等效于平时所看到的D-接PE和V-接PE。

不知道我这样理解对不对?请您指点!
nc965
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  • 2017-11-16 11:05:53
 
L,N通过Y电容接PE即可,其他连接方式要吗与其等效,要吗是整改措施(没有可重复性的经验)。
L,N通过Y电容接PE的主要目的是,即使PE断线(几率很大),外壳也是地(通过LN接地),系统也稳定(因为有接地),仍然可触摸(Y电容有安规限制)。
L,N通过Y电容接PE,会显著影响传导特性,其机制是PE位于差模滤波前,内部EMC信号对外壳的所有感应没有经过差模滤波就直接抵达输入端口。
因此,L,N怎么与PE连接,有一些技巧需要考虑,上图的连接只是示意,不一定就是最佳的。
kljsw
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  • 2017-11-17 08:47:18
 
李工您好,如果在面对两路和多路输出时,CZ应该怎么连接呢?。
比如反激里面的二路输出,输出绕组是叠加的,一个12V,另一个24V是叠加在12V上产生的。这时是需要用两个CZ还是只需要在24V这个Cout上接CZ呢?
如果输出绕组是两个独立但共地的绕组,CZ又应该如果连接最有效呢?
如果输出绕组是两个独立但又不共地的两路输出,这时CZ又应该怎么处理是最有效的呢?

还请李工解惑,谢谢!!!
nc965
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  • 2017-11-17 14:21:03
 
隔离电源,Cz即是Cy,按Cy处理即可。
多路输出Cy的处理,最佳方案是无Y设计,所谓无Y,看不见Y电容而已,变压器绕组耦合结构代替了Y电容功能,啥功能?接地功能。
既然Cy可以按此办理,Cz也应可以,原边的主绕组和辅助绕组的接地正好是一对偶极子。按这个思路去。
此外,多数多路输出电源是用于辅助电源,而非系统输出,无需纠结于此。
cyx7610
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  • 2019-2-17 19:27:59
 
不错,很好!
曾经沧海1965
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  • 2018-10-14 10:29:43
 
此法太秒了。
ailuer_shijidianyuan
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  • 2018-1-2 17:57:52
 
李工,您好,帖子里面的EMC设计要点-三圈两地部分,关于gnd和GND,这个看明白了,我主要是想问,级联结构的拓扑,例如PFC加后级DC-DC部分的地线该如何处理呢?原文说如果gnd与GND拉开距离,最好在gnd和GND直接只流过驱动电流,按照这个意思,那么PFC控制部分的地需要设置为gnd1,DC-DC控制部分的地设置为gnd2,然后gnd1-GND,以及gnd2-GND的连接方式,这样之间各自流各自的驱动电流,不互相干扰,那么针对这样类似的级联结构的地的设计是否是这样设计呢?
nc965
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  • 2018-1-2 21:24:36
 
级联时,可能还有GND1, GND2之分,这样去理解。
ailuer_shijidianyuan
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副总工程师
  • 2018-1-4 17:21:27
 
明白了,也就是说核心思想就是地线只流过一种电流,上面叠加了谁的电流就会造成叠加的电流干扰原电流
nc965
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  • 2018-1-4 19:33:49
 
是的,这个就是信号单纯性设计准则
hunter4051
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副总工程师
  • 2018-5-14 17:54:34
 
学习了,李工,多谢分享,原来EMC搞的时候老是要弄很久,超的时候不知道怎么分析,学习了,谢谢!!
cyx7610
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  • 2018-5-14 21:21:48
 
下载保存。
张东升
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  • 2018-6-14 15:40:06
 
谢谢版主的分享
chendong001
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  • 2018-11-13 18:17:09
 
PPT下载下来报错打不开呀!咋回事??
nc965
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  • 2018-11-13 20:27:00
 
看是不是.ppt和.pptx文件格式不同引起的
chenpc1986
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  • 2018-11-25 15:50:58
 
已经是第四了啊,看看PPT怎么样
bbb168
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本网技师
  • 2018-11-27 20:49:40
 
看看,学习中。
xxj_0561
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助理工程师
  • 2019-1-20 16:02:55
 
已下载,慢慢看……
电源入门级
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本网技师
  • 2019-1-21 10:06:35
 
下载,慢慢学习
ytc17612735926
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助理工程师
  • 2019-1-23 11:08:41
 
写得好,值得推荐
admin
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管理员
  • 2019-1-23 13:05:14
 
后面会有更多精彩的文章
scj19880828
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本网技师
  • 2019-2-15 13:46:31
 
正需要这份文档,学习了
scj19880828
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本网技师
  • 2019-2-15 16:25:30
 
拿走学习了
新手上路开车
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本网技工
  • 2019-2-17 15:56:17
 
学习了
monva1980
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本网技工
  • 2019-2-21 14:02:47
 
再来翻翻经典,哈哈
whereismycat
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  • 2019-2-25 16:39:18
 
看了你的EMI理论,特别是接地模型和偶极子模型,感觉收获很大,非常感谢

另外能不能请教大师几个问题
1、隔离反激电源,按照接地模型,Y电容接L或N线也可以,但是实际上是以接大电解地或正极的居多。 请问这有啥区别,哪种更好一些。
2、也是隔离反激电源,很多时候,大电解电容并联一个高频电容(不一定并在减小环路的地方),辐射会有大幅改善,请问这个是什么原理。


谢谢
nc965
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  • 2019-2-25 22:07:52
 
你好,
关于第1个问题,在此贴294楼有详细的说明,开关电源EMC设计要领(二)希望能为你解惑。
关于第2个问题,虽然反激的输出一般才是电解而输入不一定用电解(比如单级PFC),但推测你说是反激的大电解是桥后电容。既然这个电解可能不存在,所以讨论它并或者不并CBB电容意义不大。
从电路原理上看,在电解的焊盘上并个CBB不会有显著的EMC改善(少量改善可能还是有的),这和在CBB的焊盘上并个电解是同解。
如果真有显著的差别,只有两种解释,一是(有意或无意)在布局上形成了更小的环路,二是电解的特性太差(比如因电解质干涸或低温)。还有一种可能是个例(没有可重复性的经验)。
whereismycat
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  • 2019-2-26 09:37:34
 
非常感谢!我是不是可以这样理解

第一点如果只有1个Y电容,接到输入电解和L,N都可以。 如果有两个Y电容,则分别Cout正---->Cin正,Cout负 ---> Cin负.
第二点有可能是减小了环路,也有可能是把接地不好的大电容正或负更好的接地(因为电解高频特性不好,由于LAYOUT的差异,电解的正负两端总有一端的PCB接地要差一些,相当于一个干扰节点)。

nc965
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  • 2019-2-26 10:03:20
 
其实反激对你说这些事不是很敏感,真正敏感的是变压器的EMC结构。

yzwzbin_cool
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初级工程师
  • 2019-3-13 14:57:27
 
下来看看
conjet
  • conjet
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初级工程师
  • 2019-3-18 18:14:31
 
学习
tpbl
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助理工程师
  • 2019-3-20 19:02:35
 
下载,好好学习。
树荫下面好乘凉
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助理工程师
  • 2019-3-30 10:10:28
 
浓缩的都是精华!
pxbfeng
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初级工程师
  • 2019-4-1 20:25:24
 
下载温习下李工的总结
林宝权
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LV3
助理工程师
  • 2019-4-15 22:30:49
 
多谢李工的无私奉献,党和人民都感谢你!
venture
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LV3
助理工程师
  • 2019-4-18 18:25:06
 
Thanks for  information!
hezaofen2008
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LV6
高级工程师
  • 2019-4-20 09:12:50
 
多谢楼主奉献这么好的资料!
conjet
  • conjet
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LV4
初级工程师
  • 2019-4-22 14:04:37
 
学习
xuhui
  • xuhui
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  • 助理工程师
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LV3
助理工程师
  • 2019-4-24 10:54:16
 
感谢楼主
xiaotian2016
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LV1
本网技工
  • 2019-6-6 14:00:45
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学习一下!
lynn_ricky
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LV6
高级工程师
  • 2019-6-18 19:36:54
  • 倒数9
 
很好的资料
yueanbang
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LV3
助理工程师
  • 2019-6-26 17:11:24
  • 倒数8
 
正在学习中,非常感谢!

blueice53
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LV4
初级工程师
  • 2019-6-29 16:51:02
  • 倒数7
 
呱唧呱唧
aq62386238
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LV3
助理工程师
  • 2019-6-29 17:44:20
  • 倒数6
 
非常感谢
好的资料
EisenXu
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LV1
本网技工
  • 2019-7-5 16:06:54
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非常感谢分享!
shaqnb
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LV2
本网技师
  • 2019-7-29 15:11:45
  • 倒数4
 
下载下来学习一下
小浩
  • 小浩
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  • 助理工程师
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LV3
助理工程师
  • 2019-8-20 16:42:43
  • 倒数3
 
好资料,学习了,谢谢,
auro020807
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本网技工
  • 2019-8-28 13:53:09
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好资料,一直以来。花最多时间的就是EMI
LYU888
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本网技师
最新回复
  • 2019-8-28 16:56:45
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好资料,学习了,谢谢,
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