AC-DC电源模块的电磁干扰(EMI)问题始终是硬件工程师面临的挑战,其核心矛盾源于高频开关动作与电磁兼容要求的冲突。在开关电源中,差模噪声与共模噪声如同硬币的两面,既存在本质差异又相互关联。差模噪声的产生与功率级电流路径直接相关,当主开关管导通时,输入电容快速充放电形成脉冲电流,这种电流在正负导线间流动形成差模干扰。而共模噪声则源于电压突变引发的寄生电容耦合,例如变压器绕组间或开关管与散热片间的分布电容,使高频噪声通过地线回路形成共模电压。两种噪声的传播路径截然不同:差模噪声沿电源线向外辐射,共模噪声则通过空间耦合或接地系统传播。
在消费电子与LED照明领域,电源设计的微型化与成本优化已成为行业发展的核心命题。初级侧控制(Primary Side Regulation, PSR)技术凭借其独特的电路架构,通过消除传统光耦合器与TL431等元件,在小功率电源领域展现出显著优势。本文将深入解析PSR技术实现恒压恒流(CVCC)的原理,并探讨其精度优化策略。
在电力电子设备中,低电压启动能力是衡量系统可靠性的核心指标之一。尤其在电网波动频繁的工业场景或偏远地区,电源设备需在85VAC至265VAC的宽输入范围内稳定启动。这一需求对输入电容容量设计、功率因数校正(PFC)控制策略以及系统级优化提出了严苛挑战。本文将从电容容量计算、PFC启动机制及动态响应优化三个维度,解析低电压启动设计的关键技术路径。
与共模干扰相似,差模干扰也是EMC干扰中的常见问题,其危害同样不容忽视。
AC-DC转换器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电力设备,其功率流向具备双向特性:电源至负载的整流模式和负载返电源的有源逆变模式。
反激电路简介,反激电路是一种常见的直流至直流转换器,它使用能量存储元件(如变压器和电容器)将能量储存到一个磁场或电场中,然后在合适的时机将能量释放。
MOSFET内部的寄生电容(如门源电容Cgs、漏源电容Cds等)也会影响开关速度。高频应用中,寄生电容导致的开关延迟和电荷传输延迟是不可忽视的问题。
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。
在高频电源、无线通信和电动工具等应用中,优化MOSFET的开关速度能够有效提升整体系统的性能。
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由电路知识我们知道,电流从电压高的地方流向低的地方,并且电流总是通过一条或更多条路径在一个闭环电路中流动。
电力电子功率因数校正(PFC)技术作为关键环节,其拓扑结构的创新直接决定了电源系统的能效水平与电磁兼容性。传统有桥Boost PFC因整流桥的存在导致导通损耗大、效率受限,而无桥PFC通过移除整流桥、重构功率路径,成为提升效率的核心方案。其中,图腾柱无桥PFC作为第三代技术,通过高频开关优化与电磁干扰(EMI)抑制技术的融合,实现了效率与可靠性的双重突破。
在开关电源、工业设备及新能源系统中,输入浪涌电流是导致元件损坏、系统重启甚至火灾隐患的核心问题。当电源启动时,滤波电容的瞬间充电可能产生数倍于额定值的浪涌电流,对整流桥、保险丝等器件造成冲击。NTC热敏电阻与继电器旁路的协同设计,通过“冷态限流-热态旁路”的分时控制策略,成为解决这一矛盾的关键技术。本文将从工作原理、协同设计要点及寿命评估三方面展开分析。