開關電源電磁干擾問題探討
本人現在正在作一開關電源,功率為5KW,采用ZCT軟開關技術,電源共有三塊電路板組成,主板、控制板、保護板.現在遇到的問題是:控制板和主板之間的位置相對固定,保護板位于主板上方時,電源能正常工作,但是保護板位于電源的輸出端時,波形出現抖動,工作出現不穩定現象.抑制電磁干擾的各種方法都已經試過了,包括接地,調節PID參數,電源和地之間加大濾波電容都沒有較好解決問題.請問,還有什么辦法解決出現的問題.
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@大小二琦
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1.盡量縮短走線
2.有線走過的地方,試著雙絞線試一下,再套上磁環.
3.變壓器包上銅箔之后再試試.
4.關鍵地方用鉭電容.比如控制板主要控制芯片電源VCC和GND之間,加上一個10UF/35V的鉭質電容試試.
5.所有芯片都加上去耦電容了嗎?104就差不多了.但是電容品質盡量用好一點的.
6.所有有二極管的地方,附近加上一個10nF到100nF陶瓷電容,濾除高頻成分.
7.輸入的地方加上一個到兩個5mH以上的共模電感.
8.輸入線雙絞,套磁環.
9.所有共地的地方,保證路徑最短.
10.輸出都加上PI型濾波.
這些試了之后還沒有效果的話,很有可能是LAYOUT的問題了.或者材料選型帶來的問題,變壓器制作的問題.
2.有線走過的地方,試著雙絞線試一下,再套上磁環.
3.變壓器包上銅箔之后再試試.
4.關鍵地方用鉭電容.比如控制板主要控制芯片電源VCC和GND之間,加上一個10UF/35V的鉭質電容試試.
5.所有芯片都加上去耦電容了嗎?104就差不多了.但是電容品質盡量用好一點的.
6.所有有二極管的地方,附近加上一個10nF到100nF陶瓷電容,濾除高頻成分.
7.輸入的地方加上一個到兩個5mH以上的共模電感.
8.輸入線雙絞,套磁環.
9.所有共地的地方,保證路徑最短.
10.輸出都加上PI型濾波.
這些試了之后還沒有效果的話,很有可能是LAYOUT的問題了.或者材料選型帶來的問題,變壓器制作的問題.
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@greatcn
1.盡量縮短走線2.有線走過的地方,試著雙絞線試一下,再套上磁環.3.變壓器包上銅箔之后再試試.4.關鍵地方用鉭電容.比如控制板主要控制芯片電源VCC和GND之間,加上一個10UF/35V的鉭質電容試試.5.所有芯片都加上去耦電容了嗎?104就差不多了.但是電容品質盡量用好一點的.6.所有有二極管的地方,附近加上一個10nF到100nF陶瓷電容,濾除高頻成分.7.輸入的地方加上一個到兩個5mH以上的共模電感.8.輸入線雙絞,套磁環.9.所有共地的地方,保證路徑最短.10.輸出都加上PI型濾波.這些試了之后還沒有效果的話,很有可能是LAYOUT的問題了.或者材料選型帶來的問題,變壓器制作的問題.
和變壓器的繞制有什么關系,我用的是一種特殊繞制方式的推挽變壓器,難道和這有關系?
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@greatcn
1.盡量縮短走線2.有線走過的地方,試著雙絞線試一下,再套上磁環.3.變壓器包上銅箔之后再試試.4.關鍵地方用鉭電容.比如控制板主要控制芯片電源VCC和GND之間,加上一個10UF/35V的鉭質電容試試.5.所有芯片都加上去耦電容了嗎?104就差不多了.但是電容品質盡量用好一點的.6.所有有二極管的地方,附近加上一個10nF到100nF陶瓷電容,濾除高頻成分.7.輸入的地方加上一個到兩個5mH以上的共模電感.8.輸入線雙絞,套磁環.9.所有共地的地方,保證路徑最短.10.輸出都加上PI型濾波.這些試了之后還沒有效果的話,很有可能是LAYOUT的問題了.或者材料選型帶來的問題,變壓器制作的問題.
現在情況有點改善,僅僅是調整了一下保護板和控制板之間的連線,遠離了諧振電感.這連線在以前調試時,用手碰一下,本來正常的工作狀態便會出現吱吱的聲音,進入不穩定狀態了,難道人手也能產生干擾?是靜電還是其他原因?!還有一個問題,就是裝置在輕載的時侯,開關管的波形一會消失,一會出現,電壓不穩定,這是負載太輕吧!
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@yanzi16
現在情況有點改善,僅僅是調整了一下保護板和控制板之間的連線,遠離了諧振電感.這連線在以前調試時,用手碰一下,本來正常的工作狀態便會出現吱吱的聲音,進入不穩定狀態了,難道人手也能產生干擾?是靜電還是其他原因?!還有一個問題,就是裝置在輕載的時侯,開關管的波形一會消失,一會出現,電壓不穩定,這是負載太輕吧!
問題也許就出現在線路上.
試著用銅箔包裹一下變壓器試試,效果也許會好很多.當然散熱必須先處理好,這么大的功率,還是風扇散熱吧.
諧振電感是一個巨大的干擾源.敏感的控制電路應該遠離之.但是連接的線材必須是越少越好,越短越好,如果確實要用到線材,選用多股,無感,材質比較好的,并且雙絞之.
手搭上去當然會有反應,有時候是因為靜電,人直接連著大地,但是,電路板上只有一個大地PE,很多都是參考地,模擬地,數字地,這些地與大地概念完全不同,這些地與大地之間都要加上2.2nF的Y電容以引導高頻信號干擾的正確路徑,不然,這些高頻成分就會在電路中產生巨大的干擾,尤其是對控制部分比較敏感的器件例如單片機.
最后一個問題,你沒有假負載嗎?選取假負載的值大概在滿載的1%左右,然后試試,不要空載,尤其是在反激變換的時候.輕載,尤其是空載,本身反饋量就不穩,如果加上一些干擾,反饋也許還會出錯.那么,這個時候輸出電壓抬高,持續抬高,說不定還會炸機.
另外,調試的時候不要用手直接摸任何器件,當然散熱片,變壓器外表除外.
試著用銅箔包裹一下變壓器試試,效果也許會好很多.當然散熱必須先處理好,這么大的功率,還是風扇散熱吧.
諧振電感是一個巨大的干擾源.敏感的控制電路應該遠離之.但是連接的線材必須是越少越好,越短越好,如果確實要用到線材,選用多股,無感,材質比較好的,并且雙絞之.
手搭上去當然會有反應,有時候是因為靜電,人直接連著大地,但是,電路板上只有一個大地PE,很多都是參考地,模擬地,數字地,這些地與大地概念完全不同,這些地與大地之間都要加上2.2nF的Y電容以引導高頻信號干擾的正確路徑,不然,這些高頻成分就會在電路中產生巨大的干擾,尤其是對控制部分比較敏感的器件例如單片機.
最后一個問題,你沒有假負載嗎?選取假負載的值大概在滿載的1%左右,然后試試,不要空載,尤其是在反激變換的時候.輕載,尤其是空載,本身反饋量就不穩,如果加上一些干擾,反饋也許還會出錯.那么,這個時候輸出電壓抬高,持續抬高,說不定還會炸機.
另外,調試的時候不要用手直接摸任何器件,當然散熱片,變壓器外表除外.
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@greatcn
問題也許就出現在線路上.試著用銅箔包裹一下變壓器試試,效果也許會好很多.當然散熱必須先處理好,這么大的功率,還是風扇散熱吧.諧振電感是一個巨大的干擾源.敏感的控制電路應該遠離之.但是連接的線材必須是越少越好,越短越好,如果確實要用到線材,選用多股,無感,材質比較好的,并且雙絞之.手搭上去當然會有反應,有時候是因為靜電,人直接連著大地,但是,電路板上只有一個大地PE,很多都是參考地,模擬地,數字地,這些地與大地概念完全不同,這些地與大地之間都要加上2.2nF的Y電容以引導高頻信號干擾的正確路徑,不然,這些高頻成分就會在電路中產生巨大的干擾,尤其是對控制部分比較敏感的器件例如單片機.最后一個問題,你沒有假負載嗎?選取假負載的值大概在滿載的1%左右,然后試試,不要空載,尤其是在反激變換的時候.輕載,尤其是空載,本身反饋量就不穩,如果加上一些干擾,反饋也許還會出錯.那么,這個時候輸出電壓抬高,持續抬高,說不定還會炸機.另外,調試的時候不要用手直接摸任何器件,當然散熱片,變壓器外表除外.
guan zhu !
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@greatcn
問題也許就出現在線路上.試著用銅箔包裹一下變壓器試試,效果也許會好很多.當然散熱必須先處理好,這么大的功率,還是風扇散熱吧.諧振電感是一個巨大的干擾源.敏感的控制電路應該遠離之.但是連接的線材必須是越少越好,越短越好,如果確實要用到線材,選用多股,無感,材質比較好的,并且雙絞之.手搭上去當然會有反應,有時候是因為靜電,人直接連著大地,但是,電路板上只有一個大地PE,很多都是參考地,模擬地,數字地,這些地與大地概念完全不同,這些地與大地之間都要加上2.2nF的Y電容以引導高頻信號干擾的正確路徑,不然,這些高頻成分就會在電路中產生巨大的干擾,尤其是對控制部分比較敏感的器件例如單片機.最后一個問題,你沒有假負載嗎?選取假負載的值大概在滿載的1%左右,然后試試,不要空載,尤其是在反激變換的時候.輕載,尤其是空載,本身反饋量就不穩,如果加上一些干擾,反饋也許還會出錯.那么,這個時候輸出電壓抬高,持續抬高,說不定還會炸機.另外,調試的時候不要用手直接摸任何器件,當然散熱片,變壓器外表除外.
謝謝!很有參考價值,還在進一步調試中,有新情況會及時通報!
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@greatcn
問題也許就出現在線路上.試著用銅箔包裹一下變壓器試試,效果也許會好很多.當然散熱必須先處理好,這么大的功率,還是風扇散熱吧.諧振電感是一個巨大的干擾源.敏感的控制電路應該遠離之.但是連接的線材必須是越少越好,越短越好,如果確實要用到線材,選用多股,無感,材質比較好的,并且雙絞之.手搭上去當然會有反應,有時候是因為靜電,人直接連著大地,但是,電路板上只有一個大地PE,很多都是參考地,模擬地,數字地,這些地與大地概念完全不同,這些地與大地之間都要加上2.2nF的Y電容以引導高頻信號干擾的正確路徑,不然,這些高頻成分就會在電路中產生巨大的干擾,尤其是對控制部分比較敏感的器件例如單片機.最后一個問題,你沒有假負載嗎?選取假負載的值大概在滿載的1%左右,然后試試,不要空載,尤其是在反激變換的時候.輕載,尤其是空載,本身反饋量就不穩,如果加上一些干擾,反饋也許還會出錯.那么,這個時候輸出電壓抬高,持續抬高,說不定還會炸機.另外,調試的時候不要用手直接摸任何器件,當然散熱片,變壓器外表除外.
有假負載,大概就是最大負載的1%
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