Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Shenzhen Chu Yinghao Technology Co., Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

instrumentb2b>Bài viết

Shenzhen Chu Yinghao Technology Co., Ltd

  • Thông tin E-mail

    56fu@163.com

  • Điện thoại

    13823237795

  • Địa chỉ

    Tòa nhà thương mại Hoa Phong, đường Dụ An, quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến

Liên hệ bây giờ
Phân tích mạch chống nhiễu trong EMS
Ngày:2025-12-03Đọc:0


Như thể hiện trong Hình 1, nó thường được sử dụng trong sơ đồ EMC trước của mô-đun nguồn điện nhỏ, FUSE là cầu chì, varistor MOV, Cx là điện dung X, LDM là cảm biến chế độ vi sai, Lcm làĐiện cảm chế độ chung, Cy1 và Cy2 là điện dung Y, NTC thermistor. Trong đó điện dung y. Mặc dù chức năng chính của cảm biến chế độ chung không phải là tăng cường khả năng chống nhiễu của mạch, nhưng chúng gián tiếp ảnh hưởng đến thiết kế của mạch.

图片

Sơ đồ 1. Mạch EMC thường được sử dụng

đúngACLĐiện áp tăng áp dụng giữa ACN và ACN được gọi là điện áp tăng khuôn vi sai, đường dẫn khuôn vi sai được hiển thị trong đường màu đỏ trong hình; Có, điện áp áp dụng giữa ACL (hoặc ACN) và PE được gọi là điện áp tăng chế độ chung và đường dẫn chế độ chung được hiển thị trong đường màu xanh.

Trước khi thiết kế mạch chống tăng, phải xác định mạch tương ứng "tiêu chuẩn tương thích điện từ", chẳng hạn như IEC/EN61000-4-5 (tương ứng với GB/T17626.5) quy định các yêu cầu về khả năng chống nhiễu tăng. Phương pháp thử nghiệm. Đẳng cấp thí nghiệm. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về thiết kế mạch chống tăng theo các quy định của tiêu chuẩn này.

Khi mạch đầu ra được mở, mạch tăng tạo ra điện áp tăng 1,2/50μs, tạo ra dòng điện tăng 8/20μs khi ngắn mạch.

Trở kháng đầu ra hiệu quả là 2Ω, do đó, đỉnh điện áp mạch mở là XKV ngắn mạch đỉnh hiện tại là (X/2) KA.

Khi thử nghiệm ACL (hoặc ACN) và PE Surge Resistance, mạch ghép nối được xâu vào 10Ω Nếu điện trở bỏ qua ảnh hưởng của điện dung ghép nối nối tiếp, dòng đỉnh ngắn mạch sẽ trở thành khoảng (X/12) KA.

Giới thiệu thiết bị liên quan

1. Điện trở Varistor

Các thông số quan trọng nhất để lựa chọn varistor là: điện áp cho phép. Điện áp kẹp. Có thể chịu được dòng điện dâng cao.

Thứ nhất, điện áp điện áp cho phép lớn hơn giá trị điện áp giá trị của điện áp đầu ra của nguồn, và thứ hai, chúng ta nên đảm bảo rằng điện áp kẹp không vượt quá mạch giai đoạn sau cho phép điện áp tăng; Cuối cùng, chúng ta nên đảm bảo rằng dòng điện tăng không vượt quá mức mà nó có thể chịu được thông qua varistor.

Công suất định mức và các thông số khác. Các xung năng lượng, v.v., có thể được xác định bằng các phép đo hoặc thí nghiệm đơn giản.


2. Y điện dung

Khi tiến hành thử nghiệm tăng cường chế độ chung, nếu các yếu tố như chi phí được tính đến và không có varistor hoặc thiết bị khác được sử dụng để kẹp điện áp được thêm vào đường dẫn chế độ chung, bạn nên đảm bảo rằng điện trở điện dung Y cao hơn điện áp thử nghiệm.


3. Nhập điốt chỉnh lưu

Giả sử điện áp kẹp lớn hơn điện áp ngược mà điốt chỉnh lưu đầu vào có thể chịu được, thì điốt có thể bị hỏng. Do đó, một diode có điện trở ngược lớn hơn điện áp kẹp nên được chọn làm diode chỉnh lưu đầu vào.


4. Điện cảm chế độ chung

Về lý thuyết, cảm biến chế độ chung chỉ hoạt động trong đường dẫn chế độ chung, nhưng vì hai cuộn dây của cảm biến chế độ chung không được ghép nối, phần không ghép nối sẽ hoạt động như cảm biến chế độ khác biệt trong đường dẫn chế độ khác biệt, ảnh hưởng đến đặc tính EMC.

Phân tích ví dụ

Bối cảnh: Lấy một mô-đun nguồn làm ví dụ, mô-đun này làZLGĐầu vào 85VAC~350VAC và mạch mạch cấp trước được nhúng trong mô-đun EMC. Chống tăng đòi hỏi 3 điện áp mô-đun vi sai KV, điện áp chế độ chung 6KV. Sau khi thay cầu chì lớn hơn, nó có thể chịu được điện áp mô-đun vi sai 6KV. Các bản vẽ nguyên lý cấp trước và các bản vẽ hiện vật tương ứng được trình bày trong bản vẽ.

图片

Sơ đồ 2. Sơ đồ ví dụ

1. Kiểm tra đột biến khuôn khác biệt

Khi chọn một varistor, điện áp cho phép nên lớn hơn một chút so với 350V và điện áp kẹp cho varistor cấp điện áp này là khoảng 10000V (dòng thử nghiệm 50A). Thứ hai, trên đường dẫn vi sai, điện trở bên trong bằng 2Ω. Điện áp xung là 6KV Nếu nguồn điện áp được nối tiếp với varistor, dòng điện cực đại là khoảng (6) KV-1KV)/2Ω=2500A. Cuối cùng 681KD14 được chọn làm varistor. Dòng điện cực đại của nó là 4500A, cho phép điện áp hoạt động 385 VAC và điện áp kẹp 1120V.

Đừng lo lắng, vì các phần không khớp nối của cuộn cảm chế độ chung, như cuộn cảm chế độ khác biệt trong đường dẫn chế độ khác biệt, sẽ phân phối một phần điện áp. Trên thực tế, các mạch đã được bảo vệ sau các cuộn cảm chế độ chung. Sau khi kiểm tra và xác minh, chọn diode chỉnh lưu thường được sử dụng1N4007Được rồi.

2. Kiểm tra đột biến chế độ chung

Khi thử nghiệm 6KV Surge trên ACL-PE hoặc ACN-PE, tức là thử nghiệm tăng đột biến chế độ chung, tương đương đường dẫn chế độ chung là khoảng 12Ω điện trở bên trong, điện áp xung là nguồn điện áp 6KV và cảm biến chế độ chung. Y điện dung nối tiếp. Vì điện dung Y lựa chọn điện dung lớp Y1, khả năng chịu điện áp cao hơn, năng lượng tăng đột biến chế độ chung 6KV không đủ để làm hỏng nó, vì vậy chỉ cần đảm bảo PE nếu dây và dây khác duy trì một số gián tiếp, bạn có thể dễ dàng vượt qua thử nghiệm tăng đột biến chế độ chung.

Tuy nhiên, vì hai đầu của cuộn cảm chế độ chung tạo ra điện áp cao và vòng cung bay trong quá trình kiểm tra tăng. Nếu ở gần các thiết bị xung quanh, chúng có thể làm hỏng các thiết bị xung quanh. Do đó, một ống xả hoặc varistor có thể được kết nối song song để hạn chế điện áp của nó, do đó hoạt động như một arc-dealer. Như đã thấy trong MOV2.

Ngoài ra còn có một phương pháp PCB, trong quá trình thiết kế, thêm răng xả ở cả hai đầu của cuộn cảm chế độ chung, làm cho cuộn cảm xả qua hai đường xả và tránh xả qua các đường dẫn khác, do đó giảm thiểu ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và phía sau. Biểu đồ vật lý của răng xả PCB của mô hình điện tử ZLG Telecom là PA1HBxOD-10W mô-đun cung cấp điện được thêm vào cảm ứng chế độ chung như trong Hình 3.