施耐德 170AAI14000的端子
电源模块
国内对静电除尘高压直流电源进行了研制,市电经整流变为直流,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,后整流为直流高压。在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。
在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。
示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用Henry Ott经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。
此概念可以推广到所有利用梯形波形进行电路设计的场合,不过本文仅讨论电源设计。参考图4中的交流模型,
研究其回路电流流动情况:起点为输入电容器,然后在Q1导通期间流向Q1,再通过L1进入输出电容器,后返回输入电容器中。
当Q1关断、Q2导通时,就形成了第二个回路。之后存储在L1内的能量流经输出电容器和Q2,如图5所示。
这些回路面积控制对于降低电磁干扰是很重要的,在PCB走线布线时就要预先考虑清器件的布局问题。当然,回路面积能做到多小也是有实际限制的。
从公式2可以看出,减小开关节点的回路面积会有效降低电磁干扰水平。如果回路面积减小为原来的3倍,电磁干扰会降低9.5dB,如果减小为原来的10倍,则会降低20 dB。
设计时,好从小化图4和图5所示的两个回路节点的回路面积着手,细致考虑器件的布局问题,同时注意铜线连接问题。尽量避免同时使用PCB的两面,因为通孔会使电感显着增高,进而带来其他问题。
FSCG05.1-5K50-3P380-A-EP-NNNN-01V01
FS-N18NJ
FS-N41N
FSP400-60PFI
FS-V21R
FTL325P-F1E1
FTSV82BC
FTU 123C
FU-35FA
FVR3.7S1S-4C
FW-F10H-0.5K
FW-S10-2.0K
FX0N-16EX-ES
FX0N-65EC
FX0N-8ER
FX1N-40MT-001
FX1N-422-BD
FX1N-60MR-001
FX1N-60MT
FX2-32MT
FX2N-128MR
FX2N-16EYR
FX2N-16LNK-M
FX2N-16MR -001*
FX2N-1HC
FX2N-1PG
FX2N-232IF
FX2N-2DA
FX2N-2LC
FX2N-32CCL
FX2N-48MR-001
FX2N-4AD
FX2N-4AD-PT
FX2N-4DA
FX2N-80MT
FX2NC-16EX
FX2NC-232ADP
FX2NC-4DA
FX2NC-CNV-IF
FX2N-CNV-BC
FX3GA-24MR
FX3S-30MT/DS
FX3SA-30MR-CM
FX3U-16CCL-M
FX3U-1PG
FX3U-485ADP-MB
FX3U-485-BD
FX3U-48MR
FX3U-48MR/ES
FX3U-48MR-ES-A
FX3U-4AD
FX3U-4DA
FX3U-64MR
FX3U-64MR ES-A
FX3U-80MR/ES-A
FX3U-80MT
FX3U-CNV-BD
FX3U-ENET-ADP
FX5-16ET/ES
FX5-16EX/ES
FX5-16EYT/ES
FX5-32ER/DS
FX5500
FX5-65EC
FX5-C32EX/DS-TS
FX5-CNV-BC
FX5-CNV-IF
FX5U-32MT/ES
FX5U-64MT/ES
FX5U-C32EX/DS-TS
FX5U-CNV-1F
FX-8ER
FX-8EYT
FXD63B175
FXON-16EYT
FZ1200R12HE4
"FZ2400R17HE4_B9 "
FZ2400R17KE3_B9_S1
G0549A-240-050
G154/JE-L02
G240UAN01.0
G2E140-PI51-09
G2R-2-SND 24V DC
G355F 1500W 1400RPM 50HZ IP5
G3-GM10-M0640
G4C-E121
G4F-AD3A
G4F-DA3V
G4I-D22A
G4Q-RY2A