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36W電源適配器EMI整改方案

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36W電源適配器EMI整改方案

電源適配器廠家玖琪為大家分享一款36W電源適配器的EMI整改案例,輸出12V/3A,多圖對比,整改花費時間3周。

變壓器繞法一:Np1→VCC→Ns1→Ns2→銅屏蔽0.9Ts→Np2
PCB關(guān)鍵布局:Y電容地→大電容地,變壓器地→Vcc電容→大電容地
注:變壓器所有出線沒有交叉

圖一(115Vac)


圖一所示可以看到,130-200M處情況并不樂觀;
130-200M主要原因在于PCB布局問題和二次側(cè)的肖特基回路,改其它地方作用不大,肖特基套磁珠可以完全壓下來,圖忘記保存了。
為了節(jié)約成本,公司并不讓我這樣做,因為套磁珠影響了成本,當(dāng)即NG掉此PCB布局,采用圖一a方式PCB關(guān)鍵布局走線。


變壓器繞法不變:Np1→VCC→Ns1→Ns2→銅屏蔽0.9Ts→Np2
PCB關(guān)鍵布局:Y電容地→變壓器地→大電容地
注:變壓器內(nèi)部的初級出線及次級出線有交叉
圖一a (115Vac)


圖一a可以看出,改變PCB布局后130M-200M已經(jīng)完全被衰減,但是30-130M沒有圖一效果好,可能變壓器出線無交叉好一些。仔細(xì)觀察,此IC具有抖頻功能,傳導(dǎo)部分頻段削掉了一些尖峰;


圖一b(230Vac)


圖一b可以看到,輸入電壓在230Vac測試時,65M和83M位置有點頂線(紅色線)


圖一b-1(230Vac)


原邊吸收電容由471P加大到102P,65M位置壓下來一點,后面還是有點高,如圖一b-1所示;

圖一b-2(230Vac)


變壓器屏蔽改成線屏蔽(0.2*1*30Ts),后面完全衰減,如圖一b-2;


圖一b-3(115Vac)


115Vac輸入測試,后面150M又超了,發(fā)克!高壓好了低壓又不行,惱火??!看來這招不行;


圖一b-4(115Vac)


變壓器屏蔽還是換成銅箔屏蔽(圈數(shù)由0.9Ts改成1.3Ts),效果不錯,如圖一b-4所示。

圖一b-5(230Vac)


115Vac輸入測試,測試通過。
結(jié)論:
一:變壓器出線需做到不交叉;
二:Y電容回路走線越短越好先經(jīng)過變壓器地再回到大電容地,不與其它信號線交叉;



1.韓國電源適配器VCC上的整流二極管,這個對輻射影響也是很大的。
一個慘痛案例,一款過了EMI的產(chǎn)品,余量都有4dB以上,量產(chǎn)很多次了,其中有一次量產(chǎn)抽檢EMI發(fā)現(xiàn)輻射超1dB左右,不良率有50%,經(jīng)過層層排查、一個個元件對換。最終發(fā)現(xiàn)是VCC上的整流二極管引發(fā)的問題,更換之前的管子(留低樣品),余量有4dB。對不良管子分析,發(fā)現(xiàn)管子內(nèi)部供應(yīng)商做了鏡像處理。


2.一個冷知識,如何測量PCB的銅箔厚度?

方法:在PCB板上找一條光滑且長的線條,測量其長度L,再測寬度W,再用DC源加1A電流在其兩端測得壓降U
依據(jù)電阻率公式得出以下公式:
  
例:取一段PCB銅箔,長度L為40mm,寬度為10mm,其通過1A電流兩端壓降為0.005V,求該段銅箔厚度為多少um?

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| 發(fā)布時間:2019.04.24    來源:電源適配器廠家
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