Autres mesures pour réduire les interférences électromagnétiques des PFC
Nov 19, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la production et la vente d'accessoires téléphoniques. Nos principaux produits comprennent des chargeurs de voyage, des chargeurs de voiture, des câbles USB, des banques d'alimentation et d'autres produits numériques. Tous les produits sont sûrs et fiables, avec des styles uniques. Les produits passent des certificats tels que CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. , Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement ceo@schitec.com.
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Autres mesures pour réduire les interférences électromagnétiques des PFC
Afin de réduire davantage les interférences électromagnétiques, il est nécessaire d'améliorer le circuit pour répondre aux exigences de l'adaptateur secteur.
1. Sélection de la topologie PFC
Afin d'obtenir un facteur de puissance élevé, un rendement énergétique élevé et une taille compacte, il est recommandé d'utiliser une topologie à un seul étage avec un facteur de puissance élevé lors de la conception de PFC de petite et moyenne puissance. La topologie traditionnelle à deux étages (boost PFC + convertisseur DC/DC) est difficile à répondre aux exigences.
La topologie à un étage peut économiser le convertisseur élévateur PFC, réduire le nombre de composants et réduire le coût total du système. Avec une topologie à un seul étage, le système sera également affecté par certains facteurs, tels que l'absence de stockage d'énergie haute tension côté primaire et un temps de maintien de la tension de sortie court. De plus, l'ondulation de sortie est élevée, donc davantage de condensateurs de sortie basse tension doivent être utilisés pour ralentir la réponse à la charge dynamique. Cependant, cela ne pose pas de problème pour les applications d'éclairage LED, car l'adaptateur secteur ne nécessite généralement pas de temps de réponse de charge dynamique, et même si le courant de sortie contient des ondulations, ce que l'œil humain observe n'est que la sortie lumineuse lorsque le courant moyen passe. à travers la LED.
2. Coupez le chemin de transmission des interférences
(1) augmentez la distance entre les sources d'interférences (telles que le moteur et le relais) et le PFC, isolez-les avec un fil de terre ou ajoutez un couvercle de blindage au PFC.
(2) le circuit imprimé doit être divisé raisonnablement et les circuits de signal fort, de signal faible, de signal numérique et de signal analogique doivent être disposés raisonnablement.
(3) le fil de terre du dispositif d'alimentation doit être mis à la terre séparément pour réduire les interférences mutuelles. Placez les dispositifs d'alimentation aussi près que possible du bord du PCB.
3. Technologie de gigue de fréquence du PFC
La soi-disant gigue de fréquence consiste à contrôler la fréquence de commutation pour qu'elle change à un certain taux de basse fréquence (par exemple, 250 fois/s), ce qui peut limiter la fréquence de commutation ∫ à une gigue dans une bande très étroite. Étant donné que la fréquence de commutation change constamment à proximité de la valeur nominale f, il n'y a aucune corrélation entre elle et les interférences harmoniques d'ordre élevé de la fréquence fixe f, de sorte que le bruit conduit du PFC peut être réduit en utilisant le signal de gigue de fréquence.
Dans la conception du PFC haute puissance, le circuit intégré de puissance de commutation avec fonction de gigue de fréquence peut être sélectionné, par exemple, le circuit intégré de puissance de commutation à puce unique de la série TOPSwitch HX avec une puissance de sortie maximale de 33 W, dont la plage de gigue de fréquence est de 5 kHz (la fréquence de commutation est de 132 kHz. ) ou ± 2,5 KHz (la fréquence de commutation est de 66 KHz). En revanche, le commutateur supérieur GX est de ± 4 kHz (la fréquence de commutation est de 132 KHZ) ou de ± 2 KHz (la fréquence de commutation est de 66 KHz). L'augmentation de la plage de gigue de fréquence peut réduire les EMI et le coût du filtre EMI.
4. Technologie d'isolation
La technologie dite d'isolation fait référence à la technologie qui sépare la source de bruit de la ligne de signal. Les coupleurs optiques sont souvent utilisés dans les PFC pour réaliser l'isolation du côté primaire et du côté secondaire. Lors de l'isolation du signal analogique transmis, le coupleur optique linéaire doit être sélectionné et son rapport de transfert de courant (CTR) est proche d'une constante. De plus, l'isolation des transformateurs haute fréquence, l'isolation des relais, l'isolation des câbles et d'autres technologies sont souvent utilisées.
5. Sélection correcte du point de mise à la terre
Il existe cinq types de fils de terre pour le correcteur de facteur de puissance : masse analogique, masse numérique, masse d'alimentation, masse CA (masse g) et masse de blindage. Lors de la conception du circuit de l'ensemble de la machine, nous devons décider s'il s'agit d'une mise à la terre flottante ou d'une mise à la terre en fonction des conditions techniques et de la situation réelle, quel type de fil de terre doit être adopté et choisir une mise à la terre à point unique ou une mise à la terre multipoint.
6. Sélection des composants
Le filtre EMI avec de meilleures performances peut réduire davantage les EMI. Afin de réduire le bruit des composants, la résistance du film métallique et les composants actifs à faible bruit doivent être utilisés autant que possible. Afin de réduire la dérive de température, tous les composants doivent subir un traitement de vieillissement à haute et basse température. Si nécessaire, le circuit de compensation de température peut également être ajouté.


