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切换式电源的静电放电能力防制技术

作者:时间:2012-07-14来源:网络收藏
除了Y电容外,电荷也会由输出的地经由变压器二次侧耦合至一次侧,因此变压器初级侧的Vcc走线也需注意,如图五所示,将变压器的地直接接至Vcc电容的地后,直接接至桥式整流的地,再回到火线或中线,可让电荷经由初级侧的火线与中线快速将能量释放。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176736.htm


图五

  除了一次侧变压器的地之外,变压器Vcc的正端也会耦合电荷,其会经过Vcc Diode再进入IC Vcc的正端(图六),若IC的Vcc太敏感或不够强壮即会造成IC误动作或损坏,一般加强的方法有:

  1. 在靠近IC的Vcc pin对地增加一MLCC电容,吸收Vcc的突波电压。

  2. 在Vcc进IC的路径上串联一Bead,抑制其突波电流。

  3. 在Vcc进IC的路径上串联一电阻,抑制其突波电压与电流。


图六

  在疏导路径上,我们会在Y电容两端会加一尖端的铜箔(如图七黑色框框所示),当初次级的电荷电压累积到某个电压值时,可透过此铜箔做,一般经验值是1mm等于1KV,例如铜箔尖端的距离为5mm,即表示当电压高过5KV时,会藉由此尖端将电荷由次级侧回到初级侧,因此次级侧对初级侧的电压即可压制在5KV以下,如此即可增加次级的耐受性,一般Y电容两端的放电铜箔距离即为安规的最小空间距离。

  另外,供应器为了符合EMI要求,会在输入端放入共模电感,此电感的高频阻抗会阻碍电荷的放电,因此也会在共模电感的同相两端加一尖端放电的铜箔(如图七红色框框所示)来帮助电荷的移动。因为为同电位,所以两尖端的距离愈小愈好,只需考虑产在线不会连锡的距离即可。



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