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直流電源,交流電源,變頻電源






噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件三方面:
1)電路振蕩,電源輸出有很大的低頻穩波。多是電路穩定余度不夠引起。理論上可以用系統控制理論中的頻域法/時域法或勞斯判據做理論分析。現在;可以用計算機方法方便的驗證電路穩定性,以避免自激振蕩發生,有多款軟件可以用。對于已經做好的電路,可以增加輸出濾波電容或電感/改變信號反饋位置/增加PI調節的積分電容/減少開環放大倍數等方法改善。
2)PCB設計
A)主要是EMI噪音引起,射頻噪音調整PI調節器,使輸出誤差信號中包含擾動。主要查看高頻電容是否離開關元件太遠,是否有大的C形環繞布線等等...
B)控制電路的PCB線至少有兩點以上和功率電路共用。PCB覆銅線并非理想導體,它總是可以等效成電感或電阻體,當功率電流流過了和控制回路共用的PCB線,在PCB上產生電壓降落,控制電路各節點分散在不同位置時,功率電流引起的電壓降對控制網絡家入了擾動,供電雙向直流電源系統,使電路發出噪音。這顯現多發生在功率地線上,注意單點接地可以改善。
3)磁元件
磁材有磁至應變的特點,雙向直流電源系統,漆包線也會在泄露磁場中受到電動力的左右,這些因素的共同作用下,局部會發生泛音或1/N頻率的共振。改變開關頻率和磁元件浸漆可以改善。
這是我平時的一點小經驗,試試。
直流電源的屏蔽措施有哪些?
通常采用軟開關電路控制技術,光伏雙向直流電源系統,結合合理的元器件布局及印制電路板布線、接地技術,對直流電源的EMI干擾具有一定的改善作用。
采用電磁屏蔽措施
一般采用電磁屏蔽措施都能有效地抑制直流電源的電磁輻擾。直流電源的屏蔽措施主要是針對開關管和高頻變壓器而言。開關管工作時產生大量的熱量,需要給 它裝散熱片,檢測雙向直流電源系統,從而使開關管的集電極與散熱片間產生較大的分布電容。因此,在開關管的集電極與散熱片間放置絕緣屏蔽金屬層,并且散熱片接機殼地,金屬層接到 熱端零電位,減小集電極與散熱片間藕合電容,從而減小散熱片產生的輻擾。針對高頻變壓器,首先應根據導磁體屏蔽性質來選擇導磁體結構,如用罐型鐵芯和 El型鐵芯,則導磁體的屏蔽效果很好。
240V高壓直流供電系統(HVDC)作為一項簡單、可靠的技術,減少了電力轉換環節,提高了供電可靠性和效率,受到了業界的廣泛關注。航天通信部門應積極跟蹤電源科技的發展變化,關注應用實踐中的探索成果,將新技術轉換為新應用,提升航天通信系統的可靠性水平。
240V高壓直流供電系統的優勢
240V高壓直流供電系統有著技術成熟、可靠性高、維護操作簡易、轉換、在線擴容簡單等優點,通信業界一直在探討采用高壓直流系統來代替UPS系統。

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