Fuente de alimentación conmutada: comprensión del filtro EMI

Esquema de la fuente de alimentación iWatt

(De www.ecnmag.com )

La publicación del enlace anterior muestra el diagrama esquemático de la fuente de alimentación iWatt 1810. Quiero saber por qué usaron la combinación de L1 y FB1 después del puente rectificador. ¿Cuál es el propósito de conectar dichos componentes con C5 y C2? ¿Forman algún tipo de filtros?

Supongo que tal vez el diseñador ha puesto estas resistencias (R2 y R5) como un amortiguador para posibles oscilaciones resonantes en el filtro pi de salida del rectificador que forman C5, L1 y C2. ¿Es cierto o algo me falta?

Respuestas (2)

L1, Bead, C5, C2 : Estás adivinando bien, estos componentes actúan como un filtro. Los transitorios causados ​​por la conmutación de U1 deben mantenerse alejados de la entrada de la red. Si bien puede leer el diagrama de izquierda a derecha al pensar en la dirección de la corriente que fluye desde la entrada a través del rectificador hasta el transformador, el ruido de conmutación tiene su origen en el nodo denominado "C" (U1.1, U1.2 ). Una forma de que el ruido salga del dispositivo es de derecha a izquierda, a través del rectificador hacia la entrada, y el filtro está justo en este camino.

R2, R5 : Se denominan resistencias de arranque. Una pequeña corriente a través de R2 y R5 carga C3 y C6 y, probablemente, un diodo Z interno de U1.4 a U1.5 mantiene el voltaje en C3 y C6 a 10...15 V. Una vez que se cargan C3 y C6, U1 puede arrancar y desde allí, D6 proporciona la alimentación auxiliar a C3 y C6 y para U1. R2 y R5 no actúan como un filtro (siempre que no se vuelva demasiado teórico y llame a R2+R5 y C3+C6 un filtro RC de paso bajo, lo que por supuesto sería cierto pero no muy práctico). De hecho, incluso hay una resistencia para amortiguar el filtro, pero esta es la que han puesto en paralelo a L1 (R10).

Si desea comprender el circuito, será de gran ayuda volver a dibujarlo con los componentes internos principales y los bloques de construcción de U1, y no apegarse al pinout del IC al dibujar el esquema.

Yo también estoy adivinando, y supongo de manera similar a usted.
El circuito que se muestra es común cuando se usa en forma balanceada, pero mucho menos común cuando se usa desbalanceado, como se muestra aquí.

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Parece que tomaron atajos al usar un "filtro Pi" desequilibrado y agregaron la perla para tratar de lograr los estándares de emisión.

Aquí se ve un circuito que corta menos esquinas http://media.digikey.com/photos/rdl/rdr_159_schematic.jpg
En su circuito usan un inductor de 1 mH y una resistencia paralela de 4.4k. La impedancia del inductor es igual a la impedancia de la resistencia en un rango muy aproximado de 1 MHz, lo que limita la Q del filtro a frecuencias muy altas.

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Página de diseño para ese smps aquí

Recursos de diseño Digikey smps - 5 páginas !!! .

Los diagramas se pueden ver con un clic derecho y luego 'abrir imagen en una nueva pestaña'.


Los siguientes están todos relacionados pero variablemente 'en el blanco' para la pregunta principal. Al mostrar lo que hace la gente en una variedad de suministros, se tiene una idea de cuán útil puede ser un TCC determinado.

¡Aquí hay una versión de integración de interruptores con filtro desequilibrado, sin amortiguación y sin cuentas! - tenga en cuenta que el único inductor está en la pata "tierra". Interesante.

Y aquí Linkswitc usa un filtro balanceado con amortiguación en un solo lado

Viper no necesita ningún filtro apestoso

Filtrado lateral de línea clásico - una etapa

... y dos etapas

SIN filtrado, pero tiene cadena en serie VCC alimentada con tapa dividida para obtener la clasificación de voltaje para el arranque con toma de control alimentada por devanado.