关键词 |
触摸屏 |
面向地区 |
全国 |
材质 |
其它 |
品牌 |
SIEMENS |
结构类型 |
固定式 |
额定功率 |
100W |
额定电压 |
12V |
加工定制 |
是 |
产品认证 |
CCC |
TOYOGIKEN TRH3K-21N 变压器
SIEMENS C98043-A7004-L1-7 励磁板
Siemens 6AV6645-0BB01-0AX0 控制面板
Mitsubishi HC352BS-A47 编码器
AB 2098-DSD-020X 驱动器
SIEMENS 6ES7038-6GL84-1JA1 电源板
AB 1783-MS06T 模块
REXROTH 081WV06P1V1012WS024/00D0 液压阀
OMRON S8JC-Z35024CD 开关电源
电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中难预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。
尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就设计一个电源转换器。本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案;热性能、电磁干扰以及与PCB布局和电磁干扰相关的方案尺寸等。文中我们将使用一个简单的降压转换器做例子,如图1所示。
SIEMENS ED63B030/30A 断路器
SIEMENS ED63B080/80A 断路器
AB 2094-BM02-M 驱动器
AB 2094-SE02F-M00-S0 驱动器
AB 2094-BMP5-S 驱动器
AB 2094-BSP2 驱动器
AB AB按钮 按钮
Schneider C65N2P 空气开关
Siemens 6ES7 972-0BA50-0XA0 接头
Siemens 6ES7313-1AD03-0AB0 模块
Siemens 6SE6440-2UD13-7AA1 变频器
魏德米勒 DRM570730L 中间继电器
SIEMENS 6AV4010-1AA10-0AA0 适配器板
SIEMENS 6AV3607-1JC00-0AX1 触摸屏
Siemens 6ES7214-2AD23-0XB8 控制器
Siemens 6ES7223-1BL22-0XA8 控制器
图1.普通的降压转换器
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。图2所示的电流波形(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)。
图2.Q1和Q2的波形
In=2IdSin(nπd)/nπd ×Sin(nπtr/T)/nπtr/T (1)
其中,n是谐波级次,T是周期,I是波形的峰值电流强度,d是占空比,而tr是tr或tf的小值。
在实际应用中,极有可能会同时遇到奇次和偶次谐波发射。如果只产生奇次谐波,那么波形的占空比为50%。而实际情况中极少有这样的占空比精度。
Siemens 6ES7223-1BH22-0XA8 控制器
Matrox S0L2MEVCLF 采集卡
SIEMENS 6SE7031-2HF84-1BG0 模块
SIEMENS 6SE7021-8EB84-1HF3 驱动板
SIEMENS 6SE7032-6EG84-1GF0 吸收板
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0KB0 主板
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0KA0 模块
SIEMENS 6SE7031-7HG84-1JA1 电源板
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0AB0 主板
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0FF5 通讯板
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