电子线路中的EMC标准与EMC设计
时间:02-03
来源:EDN
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② 在变压器进线处加上抗干扰的电源线滤波器,以消除小尖峰干扰。
③ 在变压器输出端交流20 V处加上双向TVS管D2,再一次抑制干扰。双向TVS管D2的
④ 整流滤波输出直流10 V时,加上单向TVS管D3抑制干扰。单向TVS管D3的
通过如上4次抑制,得到了所谓的“净化电源”。为了防雷击等浪涌电压,还可在交流220 V进线端加上压敏电阻器,以便更有效地防止干扰进入计算机的CPU及存储器中,从而进一步提高系统的可靠性。
3.4.2 DCDC电路
图5是一个直流电源的前级抑制干扰原理图。
图5 直流电源部分原理图 |
图5中,KZ、KF外接24 V直流电源;YR1为压敏电阻器,VmA=1.5×24 = 36 V,用于抗浪涌冲击;L1、L2、C1和C2构成平衡型LC滤波器,抑制差模干扰;L3为共模电感,用于抑制共模干扰;TVS1用于抑制电快速瞬变脉冲群干扰。注意,如果GND不能通过机壳接地,则必须要加TVS2接KF,目的是把瞬变脉冲干扰信号“导”向大地。
结语
国内外对电磁环境和干扰的研究工作,多年来一直沿着两个方面并行推进:一方面是研究器件的噪声物理特性,探索克服元器件噪声的新方法,其成果用于设计和开发具有更强功能的新型电子器件;另一方面是研究影响电子电路和电子设备电磁兼容的各种因素,总结增强电子设备电磁兼容性的各种方法,其成果用于设计和开发更为理想的电路结构,组装出符合预期应用环境的电子装置、设备和系统。对电子线路设计者来说,主要考虑后者。电子线路中的EMC设计,实际上主要是“堵”和“导”的方法;“堵”的方法是抑制干扰,不让干扰进入系统;“导”的方法是把内部的干扰信号泄露出来。因此,在实际应用中往往多种方法并用,以提高整个系统的可靠性。
发布者:博子
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