變壓器初、次級線圈間的寄生電容
發布時間:2019/1/6 17:06:19 訪問次數:2580
根據圖4.30,由于變壓器初、次級線圈間的寄生電容(未屏蔽的中等功率電源變壓器初、 IMD10AT108次級線圈間的寄生電容為100~1000pF)及輸出電源線與參考地之間的寄生電容C2的存在(每米sO pF),給了傳導騷擾一個傳輸的通道。圖中箭頭表示傳導騷擾的傳輸路徑與方向。可見通過輸出電源線與參考地之間寄生電容C2傳輸的騷擾也將通過LISN,即對測試結果產生影響。測試中,在輸出端口上串聯的共模電感抑制了通向C2的共模騷擾電流,從 而減小了測試值。
進一步分析可以發現,在這種情況下,輸出端口與“0Ⅴ”之間增加一個大小合適的電容C3可以旁路一部分騷擾,使騷擾流向“0Ⅴ”,從而減小流過C2的騷擾電流,也就是減小流過LISN的電流。其原理如圖4.31所示。使用帶有屏蔽層的變壓器對抑制主開關管產生的共模騷擾也有幫助(對續流二極管產生的騷擾幾乎沒有影響)。其原理如圖4.32所示。
圖431 輸出端口與“0Ⅴ”之間的電容
對輸人口傳導騷擾的影響
通過以上分析可見,對于開關電源來說,其輸出端口濾波對輸入端口傳導騷擾結果有很大的影響。
根據圖4.30,由于變壓器初、次級線圈間的寄生電容(未屏蔽的中等功率電源變壓器初、 IMD10AT108次級線圈間的寄生電容為100~1000pF)及輸出電源線與參考地之間的寄生電容C2的存在(每米sO pF),給了傳導騷擾一個傳輸的通道。圖中箭頭表示傳導騷擾的傳輸路徑與方向。可見通過輸出電源線與參考地之間寄生電容C2傳輸的騷擾也將通過LISN,即對測試結果產生影響。測試中,在輸出端口上串聯的共模電感抑制了通向C2的共模騷擾電流,從 而減小了測試值。
進一步分析可以發現,在這種情況下,輸出端口與“0Ⅴ”之間增加一個大小合適的電容C3可以旁路一部分騷擾,使騷擾流向“0Ⅴ”,從而減小流過C2的騷擾電流,也就是減小流過LISN的電流。其原理如圖4.31所示。使用帶有屏蔽層的變壓器對抑制主開關管產生的共模騷擾也有幫助(對續流二極管產生的騷擾幾乎沒有影響)。其原理如圖4.32所示。
圖431 輸出端口與“0Ⅴ”之間的電容
對輸人口傳導騷擾的影響
通過以上分析可見,對于開關電源來說,其輸出端口濾波對輸入端口傳導騷擾結果有很大的影響。