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上述内部人士坦陈,去年第四季度到今年第一季度,本土小型设计企业曾抱怨中芯不够哥们,因为当时...[阅读全文]
最近出现这种调查结果是由于苹四通UPS电2906951969 AC4-OEECC-2906951969 TPS3823-50DBVTG4G684L293T1U 2906951969 普通工频二极管是不...[阅读全文]
看到datasheet上说Vmult最科士达ups电源2906951969 AC4-OEECC-2906951969 TPS3823-50DBVTG4G684L293T1U 2906951969 请问原边反馈中,反...[阅读全文]
此举不仅解西门子UPS决了企业未来3-5年信无意中发现,350V刚好是主控IC FSFR2100供电的门限电压。该电源的IC供电是分顺序的,先让PFC工作...[阅读全文]
注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥这种新型转换器专为移动电子应用而设计,可在2.7V到5V的输入电压范围和60 uA的低静态电流上运行...[阅读全文]
【龙腾原创】EMI传导的仿真分析—基于saber软件(已完结)
基于saber软件是因为我对这个软件熟悉点,软件只是个工具,用simplis、pspice、PSIM等等都可以。
前面发了个帖子:
传导超标整改——分析、建模、验证
有网友和我讲,他们公司没有EMI设备,无法测试,不知道如何验证分析的正确与否。
其实,没有设备,通过仿真也可以分析,提出对策,为实际的整改提供帮助。
本帖将通过以下两个例子来仿真来分析:
1、EMI传导中共模转化为差模的原因以及对策;(总结在52楼)
2、EMI传导中差模转化为共模的原因以及对策。(总结在78楼)
希望此帖能为有需要的人提供帮助,感兴趣的一起来仿吧!
有空了慢慢填上。
磁学一直是我的软肋,期待帅兄的精彩
磁学也包括EMI呢,呵呵,spice,Simplis之类的软件搞定不了,上周刚装上saber,准备跟着帅兄学习呢
前辈您好,请问saber可否做简单的EMI分析呀?我想做FFT变换,但是那个npoint没太懂怎么回事,我想做出10khz到30Mhz的频谱图,该怎么做呢?
请问大师,这里为什么可以将变压器等效成电容里?我有点不理解,请您不吝赐教!谢谢
好久没用Saber,占个位先~~~
期待~
EMI能仿真出来很实用,绝对强贴,顶
等你的建模吧...
这资料有中文版的吗?
楼主要做成一个系列了
支持与期待!与各位共同成长!
在调试的时候基本上可以猜测出EMI的一个大概
最近也想学下仿真,期待你的作品啊
1、EMI传导中共模转化为差模的原因以及对策
首先来看一下共模路径:
建立如下模型:
看一下共模电压和差模电压:
就是把波形拉开点,看清楚波形长什么样
为什么要250K呢?这里有什么讲究吗?根据什么来定这个频率?
清楚了,楼主高人啊
继续25楼的:
从以上结果可以看出,Vdm pp=9uV。
如果现在加入100uH差模电感,能否降低差模电压呢?
看看效果:
对应的差模电压:
差模电压Vdm pp=166uV!和原来的相比变差了!
从仿真结果看,差模电压为7.5uV,可见差模电感对称放置对共模转化为差模有很明显的抑制作用。
可实际当中,由于成本和空间所限,经常只能加入一个差模电感,这样不可避免的会引入阻抗不平衡,那么有什么办法来解决呢?
感兴趣的可以自己先去仿一下。
将参数也列出来呀,一起仿仿看 ~
继续33楼的:
很多时候,即使加也只能加一个差模电感,此时可以通过加大输入端的X电容来解决。
下面看看加一个100uH电感,同时在输入端加0.1uF X电容的效果:
差模电压为10uV,远低于31楼中的166uV!差异仅仅是一颗0.1uF的X电容。
以上仿真可以试试,也许会有其他意想不到的发现哦。
这里就EMI传导中共模转化为差模的情况总结一下:
1、 在L或N中加入差模电感,会引起阻抗不平衡导致共模转化为差模;
2、 将差模电感对称放置,可以抑制这种转化;
3、 在L或N中加入差模电感,同时在输入端放置X电容,并且根据情况加大这个电容,也可以抑制这种转化。
尤其是第三点,大家可以看一些大厂的经典设计,很多都是输入端进来就是一个X电容,这个不是随意放置的,是有EMI的设计理念在里面。
感兴趣的可以继续深入,如何从电路的角度去解释这种现象。
似乎saber比较流行啊...
这个我在实际中碰到过
不做设计很多年,依然印象很深刻
支持!
支持!
下面看看第二部分:
EMI传导中差模转化为共模的原因以及对策。
首先建立仿真模型,如下图:
同时也看一下,所加Y电容500pF和0pF对差模有什么影响。
曲线如下:
本文标题:【龙易事特UPS电源腾原创】EMI传导的仿真分析—基于saber软件(
本文网址:http://www.bzwjd.cn/news/jiaoshoujia602.html
本文作者:UPS电源
所属分类: 电源常识