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在開(kāi)關(guān)電源工作過(guò)程中,電磁干擾(EMI)的產(chǎn)生主要源于其獨(dú)特的工作原理。開(kāi)關(guān)電源
當(dāng)開(kāi)關(guān)電源中的電子開(kāi)關(guān)器件,如MOSFET,以極高頻率不斷地導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí),電路中的電流會(huì)發(fā)生急劇變化。根據(jù)電磁學(xué)原理,變化的電流會(huì)產(chǎn)生變化的磁場(chǎng),而這個(gè)變化的磁場(chǎng)又會(huì)在周圍空間激發(fā)出變化的電場(chǎng),如此交替形成電磁波向外輻射,這便是傳導(dǎo)型 EMI 的重要來(lái)源之一。
再者,電子開(kāi)關(guān)在瞬間導(dǎo)通與關(guān)斷時(shí),由于線路存在寄生電感、電容等分布參數(shù),會(huì)引發(fā)電壓、電流的尖峰脈沖。這些尖峰脈沖包含豐富的高頻成分,它們不僅會(huì)在電源內(nèi)部的線路之間相互耦合,形成干擾,還會(huì)通過(guò)電源線、接地線等途徑傳導(dǎo)到外部電路,對(duì)其他電子設(shè)備造成影響。
另外,開(kāi)關(guān)電源中的變壓器也是EMI 的 “肇事者” 之一。變壓器在高頻工作狀態(tài)下,其磁芯的磁化與退磁過(guò)程并非理想的線性變化,會(huì)產(chǎn)生磁滯損耗和渦流損耗,進(jìn)而引發(fā)磁通變化,產(chǎn)生電磁輻射。同時(shí),繞組間的電容耦合以及漏感等因素,同樣會(huì)促使高頻能量以電磁干擾的形式泄漏出去。
為了降低開(kāi)關(guān)電源的電磁干擾,工程師們通常會(huì)采取一系列措施,像在電路中加入EMI 濾波器,優(yōu)化 PCB(印刷電路板)布局,減小線路寄生參數(shù),選用合適的磁芯材料與變壓器繞制工藝等,確保開(kāi)關(guān)電源既能高效工作,又不會(huì)對(duì)周邊電子設(shè)備 “搗亂”。






